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电能质量监测方法及负荷控制系统研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究意义第9页
    1.2 电能质量监测的必要性第9-11页
    1.3 国内外研究现状及发展趋势第11-13页
        1.3.1 国外研究现状第11-12页
        1.3.2 国内研究现状第12页
        1.3.3 未来发展趋势第12-13页
    1.4 主要研究内容第13-15页
第2章电能质量的监测方法及其负荷控制方法第15-24页
    2.1 电能质量分析方法第15-21页
        2.1.1 时域仿真法第15-16页
        2.1.2 频域分析法第16页
        2.1.3 基于变换的方法第16-17页
        2.1.4 频率的测量方法第17-18页
        2.1.5 电压波动及电压闪变值的监测方法第18-19页
        2.1.6 电网谐波监测方法第19-21页
        2.1.7 三相电压不平衡度的概念及计算方法分析第21页
    2.2 负荷控制方法研究第21-23页
        2.2.1 负荷预测情况下的负荷控制第22页
        2.2.2 电能质量下的负荷控制第22页
        2.2.3 可中断的负荷控制第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章系统的总体方案设计第24-30页
    3.1 系统设计方案的选择第24页
    3.2 系统总体的结构框架第24-25页
    3.3 主要器件的选型第25-29页
        3.3.1 DSP的选择第25-27页
        3.3.2 A/D芯片的选择第27-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第4章 系统的硬件设计第30-42页
    4.1 DSP最小系统的设计第30-33页
        4.1.1 电源电路第30-31页
        4.1.2 复位电路第31-32页
        4.1.3 时钟振荡电路第32页
        4.1.4 JTAG电路第32-33页
    4.2 信号调理模块的设计第33-38页
        4.2.1 互感器电路第33-35页
        4.2.2 抗混叠滤波电路第35-36页
        4.2.3 锁相倍频电路第36-37页
        4.2.4 过零比较电路第37-38页
    4.3 A/D采样电路的设计第38-39页
        4.3.1 ADS8364的工作原理第38页
        4.3.2 ADS8364和TMS320F2812的接口设计第38-39页
    4.4 外围控制模块的设计第39-41页
        4.4.1 外扩存储电路第39-40页
        4.4.2 串口通信电路第40-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第5章 系统的软件设计第42-52页
    5.1 CCS开发环境的介绍第42-43页
    5.2 系统软件的总体设计第43-44页
    5.3 数据采集的软件设计第44-47页
        5.3.1 ADS8364的工作过程第45-46页
        5.3.2 同时转换、循环读取工作模式下的时序第46-47页
        5.3.3 数据采集部分代码程序第47页
    5.4 数据处理的软件设计第47-50页
        5.4.1 FFT算法程序第48-49页
        5.4.2 电能指标的算法程序第49-50页
    5.5 串口通信的软件设计第50-51页
    5.6 本章小结第51-52页
第6章 系统功能调试及测试第52-56页
    6.1 系统功能调试第52-53页
        6.1.1 硬件功能模块调试第52页
        6.1.2 软件功能模块调试第52-53页
    6.2 系统测试结果的分析第53-55页
        6.2.1 信号调理模块测试分析第53-54页
        6.2.2 数据采集模块测试分析第54-55页
    6.3 本章小结第55-56页
第7章 结论与展望第56-58页
    7.1 结论第56-57页
    7.2 展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
附表第63页

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