摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外无功补偿研发现状与趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 无功补偿的常用方法 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外无功补偿的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 无功补偿的发展趋势和前景 | 第13页 |
1.3 智能电容器 | 第13-16页 |
1.3.1 智能电容器的概念 | 第13-14页 |
1.3.2 智能电容器的优势 | 第14-16页 |
1.3.3 智能电容器的通讯接口 | 第16页 |
1.4 本论文主要内容及各个章节安排 | 第16-17页 |
1.4.1 课题任务概述 | 第16页 |
1.4.2 主要工作任务 | 第16-17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 基 2 快速傅里叶变换的功率因数计算 | 第18-30页 |
2.1 基 2 傅里叶变换原理 | 第18-24页 |
2.1.1 连续信号傅里叶变换 | 第18-19页 |
2.1.2 离散傅里叶变换(DFT) | 第19-20页 |
2.1.3 基 2 快速傅里叶变换 | 第20-24页 |
2.2 FFT 的功率因数计算方法 | 第24-26页 |
2.2.1 FFT 结果的物理意义 | 第24-25页 |
2.2.2 FFT 的功率因数算法 | 第25-26页 |
2.3 算法仿真研究与误差分析 | 第26-29页 |
2.3.1 电压电流信号时域分析 | 第27-28页 |
2.3.2 电压电流信号频域分析 | 第28-29页 |
2.4 本章总结 | 第29-30页 |
第三章 系统的补偿原理及整体设计方案 | 第30-36页 |
3.1 无功补偿原理 | 第30-31页 |
3.2 分布式补偿系统整体硬件设计方案 | 第31-33页 |
3.2.1 整体结构框图 | 第31-33页 |
3.2.2 工作流程 | 第33页 |
3.3 分布式补偿系统整体软件设计方案 | 第33-34页 |
3.4 投切电容控制原理 | 第34-35页 |
3.5 本章总结 | 第35-36页 |
第四章 系统硬件电路设计 | 第36-48页 |
4.1 五大模块功能介绍 | 第37-43页 |
4.1.1 智能测控模块 | 第37-40页 |
4.1.1.1 采样调理电路 | 第37-38页 |
4.1.1.2 驱动电路 | 第38-39页 |
4.1.1.3 RS485 通讯电路 | 第39-40页 |
4.1.2 人机界面模块 | 第40-41页 |
4.1.2.1 数码显示电路 | 第40-41页 |
4.1.2.2 按键电路 | 第41页 |
4.1.3 线路保护模块 | 第41-42页 |
4.1.3.1 电流保护原理 | 第42页 |
4.1.3.2 电压保护原理 | 第42页 |
4.1.3.3 谐波抑制原理 | 第42页 |
4.1.3.4 温控原理 | 第42页 |
4.1.4 高品质电容模块 | 第42-43页 |
4.1.5 投切开关模块 | 第43页 |
4.2 单片机的选型和最小系统 | 第43-47页 |
4.2.1 单片机芯片的选型与功能确定 | 第43-45页 |
4.2.1.1 单片机的特点 | 第44页 |
4.2.1.2 接口 | 第44-45页 |
4.2.2 STC12C5A60S2 单片机最小系统 | 第45-47页 |
4.2.2.1 晶振电路 | 第45页 |
4.2.2.2 复位电路 | 第45页 |
4.2.2.3 下载端口电路 | 第45-46页 |
4.2.2.4 电源电路 | 第46-47页 |
4.3 本章总结 | 第47-48页 |
第五章 系统软件设计 | 第48-56页 |
5.1 主程序 | 第48-49页 |
5.2 定时器操作与实现 | 第49-50页 |
5.3 A/D 中断服务子程序设计 | 第50-51页 |
5.4 显示模块程序设计 | 第51-52页 |
5.5 功率因数计算程序设计 | 第52-53页 |
5.6 RS485 通信规约与程序设计 | 第53-56页 |
5.6.1 Modbus 通信协议 | 第53-54页 |
5.6.2 RS485 通信程序设计 | 第54-56页 |
第六章 系统测试实验分析 | 第56-60页 |
6.1 控制器电路板 | 第56-57页 |
6.2 整机运行调试 | 第57-58页 |
6.3 本章小结 | 第58-60页 |
第七章 总结 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第70页 |