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基于CAN现场总线技术的电力参数远程监测系统的研究

第一章 绪论第1-14页
 1.1 课题研究的背景和意义第9-11页
  1.1.1 电力参数监测的意义第9-10页
  1.1.2 现场总线引入的重要性第10页
  1.1.3 DSP在电力行业中的应用第10-11页
  1.1.4 课题研究的现实意义第11页
 1.2 国内外远动装置的现状和发展第11-12页
 1.3 课题研究的内容第12-14页
第二章 现场总线技术与电力自动化系统第14-25页
 2.1 现场总线简介第14页
 2.2 基于现场总线的分布式控制系统第14-17页
  2.2.1 控制系统发展演变过程第14-15页
  2.2.2 现场总线分布式控制系统网络体系结构第15-16页
  2.2.3 现场总线分布式控制系统的特点第16-17页
 2.3 现场总线控制系统的发展趋势第17-18页
 2.4 电力自动化领域中网络技术应用研究第18-24页
  2.4.1 星型通信系统方案第19页
  2.4.2 总线型通信系统方案第19-22页
  2.4.3 基于现场总线的电力自动化系统的优点第22-23页
  2.4.4 本课题中通信网络设计思路第23-24页
 2.5 本章小结第24-25页
第三章 电力参数测量中算法应用研究第25-31页
 3.1 交流采集系统的算法选择第25页
 3.2 基于快速傅立叶变换(FFT)的电量测量原理第25-27页
 3.3 采样点数的选择第27页
 3.4 自适应调整采样间隔第27-28页
 3.5 电力参数的测量第28-30页
  3.5.1 频率的测量第28页
  3.5.2 电流、电压的计算第28-29页
  3.5.3 电功率、功率因数的计算第29-30页
  3.5.4 电度的计算第30页
 3.6 本章小结第30-31页
第四章 电力参数远程监测系统设计与实现第31-65页
 4.1 系统的总体方案设计第31-33页
  4.1.1 系统功能介绍第31页
  4.1.2 系统的总体电路结构第31-33页
 4.2 主要器件和芯片的选择第33-40页
  4.2.1 微控制器的选择第33-35页
  4.2.2 电流、电压互感器的选择第35-36页
  4.2.3 A/D转换芯片的选择第36-40页
 4.3 A/D转换中自适应调整采样间隔电路的设计第40页
 4.4 DSP与主要外围电路的设计第40-46页
  4.4.1 开关量输入第40-42页
  4.4.2 开关量输出接口第42-43页
  4.4.3 按键电路第43页
  4.4.4 液晶显示驱动模块第43-45页
  4.4.5 DSP与外部存储器的接口设计第45-46页
 4.5 CAN网络通信接口的设计第46页
 4.6 系统电源设计第46-47页
 4.7 系统的软件设计第47-62页
  4.7.1 系统软件的总体设计原则第47页
  4.7.2 CCS集成开发环境第47页
  4.7.3 系统软件总体概述第47-48页
  4.7.4 A/D采集程序设计第48-49页
  4.7.5 数据处理模块的软件设计第49-54页
  4.7.6 人机界面模块的软件设计第54-55页
  4.7.7 CAN通信模块的软件设计第55-59页
  4.7.8 CAN网络通信协议第59-62页
 4.8 系统抗干扰设计第62-64页
  4.8.1 产生干扰信号的原因第62-63页
  4.8.2 硬件抗干扰设计第63页
  4.8.3 软件抗干扰设计第63-64页
 4.9 本章小结第64-65页
第五章 CAN总线协议与高层协议的互联和转换第65-72页
 5.1 CAN控制总线系统与上层管理网络的连接设计第65-68页
  5.1.1 互联原理分析第65-66页
  5.1.2 基于TCP/IP协议的互联方法第66-67页
  5.1.3 点对多点的通信功能实现第67-68页
 5.2 专用网关的协议转换设计第68-71页
  5.2.1 整体设计框架和各模块功能第68-70页
  5.2.2 寻址问题的解决第70页
  5.2.3 数据帧格式转换问题的解决第70-71页
 5.3 本章小结第71-72页
第六章 总结与展望第72-74页
 6.1 全文总结第72页
 6.2 工作展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页
附录A 系统DSP核心子板实物图第78-79页
附录B 系统主板硬件平台实物图第79-80页
附录C 硕士期间从事的科研项目及发表的论文第80页

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