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新型农网台变终端无功补偿智能远程监控设备的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
插图索引第11-13页
附表索引第13-14页
第1章 绪论第14-18页
   ·课题背景及研究意义第14-15页
   ·国内外研究概况第15-17页
     ·配电自动化第15-16页
     ·无功补偿第16-17页
     ·通信方式第17页
   ·论文的主要研究内容第17-18页
第2章 无功补偿与通讯第18-27页
   ·并联电容器无功补偿原理第18-21页
     ·相关概念第18-19页
     ·为什么要进行无功补偿第19-20页
     ·无功补偿原理第20-21页
   ·并联补偿方式第21-22页
     ·分散补偿第21-22页
     ·集中补偿第22页
     ·集中补偿与分散补偿相结合的补偿第22页
   ·无功补偿电容接线方式第22-23页
     ·三角形接线方式第22-23页
     ·星型接线方式第23页
   ·无功补偿控制方式研究第23-25页
     ·固定投入方式第23页
     ·根据功率因数进行投切控制方式第23-24页
     ·根据电压进行投切控制方式第24页
     ·根据电压/无功进行投切控制方式第24页
     ·根据电压/功率因数进行投切控制方式第24-25页
   ·通信方式的选择第25页
   ·GPRS 通信技术简介第25-26页
   ·无线通信组网方案设计第26-27页
第3章 台变无功补偿智能远程监控设备的硬件电路设计第27-51页
   ·总体电路的设计第27页
   ·信号采样电路设计第27-29页
     ·电压信号的采样第27-28页
     ·电流信号的采样第28-29页
   ·电能计量模块电路设计第29-37页
     ·ATT7022C 简介第29页
     ·ATT7022C 的工作原理和管脚功能第29-33页
     ·ATT7022C 的外围电路设计第33-37页
   ·MCU 模块最小系统电路设计第37-45页
     ·C8051F020 简介第37-38页
     ·C8051F020 管脚功能第38-42页
     ·CPU 模块电路设计第42-43页
     ·时钟电路设计第43-45页
   ·存储器电路设计第45页
   ·人机交互模块设计第45-48页
     ·LED 显示电路的设计第45-46页
     ·液晶显示模块第46-47页
     ·键盘模块第47-48页
   ·GPRS 数据通信接口电路第48页
   ·电源模块设计第48-49页
   ·无功补偿电容投切控制输出电路第49-51页
第4章 基于嵌入式操作系统的软件设计第51-72页
   ·系统软件整体设计方案第51-52页
   ·嵌入式操作系统第52-56页
     ·实时操作系统μC/OS-Ⅱ简述第52-53页
     ·μC/OS-II 在 C8051F020 上的移植第53-56页
   ·系统初始化第56-57页
   ·ATT7022C 功率计量模块设计第57-60页
     ·SPI 读操作第57-58页
     ·SPI 写操作第58-60页
     ·SPI 通讯程序流程第60页
   ·人机交互模块设计第60-64页
     ·键盘操作第60-61页
     ·LCD 液晶显示第61-64页
   ·数据的存储第64页
   ·无功补偿模块第64-68页
     ·电压判据方案研究及实验验证第64-65页
     ·电压/无功功率判据方案及实验验证第65-67页
     ·电压/功率因数判据方案及实验验证第67-68页
     ·部分程序代码第68页
   ·GPRS 通讯模块第68-72页
     ·AT 指令应用第68-69页
     ·系统通讯协议的确定第69-70页
     ·GPRS 终端数据通信功能实现步骤和软件流程第70-72页
第5章 系统抗干扰设计第72-76页
   ·干扰源分析第72-73页
   ·本课题采用的抗干扰措施第73-76页
     ·硬件抗干扰设计第73-74页
     ·软件抗干扰设计第74-76页
总结与展望第76-78页
参考文献第78-81页
致谢第81页

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