基于FPGA的电力系统临时保护装置的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
1. 绪论 | 第9-15页 |
·微机保护概述 | 第9-11页 |
·微机保护国内外的研究现状 | 第9-10页 |
·微机保护装置的结构 | 第10-11页 |
·微机保护装置的特点 | 第11页 |
·微机保护发展趋势 | 第11-12页 |
·本文的主要工作 | 第12-15页 |
2. 微机保护算法的研究 | 第15-21页 |
·微机保护中经常用到的算法 | 第15-19页 |
·两点乘积算法 | 第15-16页 |
·导数算法 | 第16-17页 |
·半周期积分算法 | 第17-18页 |
·傅氏算法 | 第18-19页 |
·自适应调整采样间隔 | 第19-20页 |
·采样点数的选择 | 第20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
3. 临时保护装置的系统设计 | 第21-33页 |
·硬件系统设计 | 第21-27页 |
·信号采样部分 | 第22-24页 |
·控制部分 | 第24-25页 |
·FPGA 电路设计 | 第25-27页 |
·软件设计流程 | 第27-31页 |
·保护主程序模块 | 第27-28页 |
·数据采集模块 | 第28-29页 |
·数据处理模块 | 第29-30页 |
·故障处理 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
4. 系统同步信号提取的 FPGA 实现 | 第33-53页 |
·电网电压同步信号提取的方法 | 第33-34页 |
·提取同步信号的原理与仿真 | 第34-42页 |
·基于 dq 坐标变换的三相锁相环的原理 | 第34-37页 |
·基于 dq 坐标变换的单相锁相环原理 | 第37-38页 |
·基于 dq 变换的单相锁相环的仿真 | 第38-42页 |
·三相锁相环的 FPGA 实现 | 第42-51页 |
·低通数字滤波器模块的设计 | 第42-45页 |
·数字 PID 控制器模块的设计 | 第45-47页 |
·锁相环的 FPGA 实现与试验结果分析 | 第47-51页 |
·本章小节 | 第51-53页 |
5. 系统抗干扰与可靠性的分析设计 | 第53-63页 |
·临时保护系统的电磁干扰 | 第53-57页 |
·干扰源 | 第53-54页 |
·干扰的传播途径及作用机理 | 第54-56页 |
·耦合方式 | 第56-57页 |
·干扰对系统的危害 | 第57-59页 |
·干扰的抑制措施 | 第59-61页 |
·PCB 板的布线 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
6. 结论 | 第63-65页 |
·论文主要内容 | 第63页 |
·工作展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
附录 A 攻读学位期间参加的科研工作 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
作者简介 | 第71-72页 |