摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 电能质量问题综述 | 第9-12页 |
1.1.1 电能质量基本概念 | 第9页 |
1.1.2 电能质量问题的分类 | 第9-11页 |
1.1.3 电能质量问题产生的原因 | 第11页 |
1.1.4 电能质量的国家标准 | 第11-12页 |
1.2 电能质量的监测 | 第12-13页 |
1.3 电能质量监测仪器的发展现状 | 第13-14页 |
1.4 本课题研究的意义 | 第14-15页 |
1.5 本文主要工作 | 第15-17页 |
2 电能质量的分析和测量方法 | 第17-36页 |
2.1 电能质量的分析方法 | 第17-19页 |
2.2 基本交流电参数的测量 | 第19-20页 |
2.3 稳态电能质量指标及其测量 | 第20-29页 |
2.3.1 供电电压偏差 | 第20-21页 |
2.3.2 电力系统频率偏差 | 第21-22页 |
2.3.3 电压波动和闪变 | 第22-25页 |
2.3.4 公用电网谐波和间谐波 | 第25-28页 |
2.3.5 三相电压不平衡度 | 第28-29页 |
2.4 暂态电能质量指标的测量 | 第29-34页 |
2.4.1 暂态过电压和瞬态过电压 | 第29-30页 |
2.4.2 电压暂升/暂降和短时中断 | 第30-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
3 监测系统的总体设计 | 第36-44页 |
3.1 监测系统的设计原则 | 第36-37页 |
3.2 监测系统的设计目标 | 第37-39页 |
3.3 监测系统的总体架构 | 第39-42页 |
3.3.1 监测系统的硬件结构 | 第40-41页 |
3.3.2 监测系统的软件结构 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
4 监测系统的硬件设计 | 第44-59页 |
4.1 基于TMS320F28335 的DSP单元设计 | 第44-45页 |
4.2 基于C8051F340 的单片机单元设计 | 第45-48页 |
4.3 传感器单元设计 | 第48-50页 |
4.4 采样触发单元设计 | 第50-53页 |
4.5 模数转换单元设计 | 第53-56页 |
4.6 GPRS无线数据传输单元设计 | 第56-57页 |
4.7 SD大容量数据存储单元设计 | 第57-58页 |
4.8 本章小结 | 第58-59页 |
5 监测系统的软件设计 | 第59-73页 |
5.1 DSP程序设计 | 第59-65页 |
5.1.1 DSP程序开发环境 | 第59-60页 |
5.1.2 DSP程序开发流程 | 第60页 |
5.1.3 DSP主程序设计 | 第60-61页 |
5.1.4 DSP数据采集中断子程序设计 | 第61-63页 |
5.1.5 SCI接收中断子程序设计 | 第63-64页 |
5.1.6 同步信号异常中断子程序设计 | 第64-65页 |
5.2 单片机程序设计 | 第65-66页 |
5.3 上位机监测分析软件设计 | 第66-72页 |
5.3.1 监测分析软件开发环境 | 第66-67页 |
5.3.2 监测分析软件结构 | 第67-68页 |
5.3.3 USB接口驱动程序设计 | 第68-69页 |
5.3.4 串口程序设计 | 第69-70页 |
5.3.5 原始数据处理程序设计 | 第70-71页 |
5.3.6 实时分析程序设计 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
6 系统测试及结果分析 | 第73-80页 |
6.1 测试条件及方式 | 第73-74页 |
6.2 测试结果及分析 | 第74-79页 |
6.2.1 频率测量精度测试 | 第74-75页 |
6.2.2 电压测量精度测试 | 第75-76页 |
6.2.3 电压谐波测量精度测试 | 第76-77页 |
6.2.4 三相电压不平衡测量功能测试 | 第77-78页 |
6.2.5 历史记录分析功能测试 | 第78-79页 |
6.3 本章小结 | 第79-80页 |
7 结论与展望 | 第80-82页 |
7.1 结论 | 第80-81页 |
7.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录PCB设计图 | 第86-88页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第88页 |