中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·电力负荷管理系统概述 | 第10-12页 |
·电力负荷管理系统的基本结构 | 第10-11页 |
·电力负荷管理系统的产生及发展趋势 | 第11-12页 |
·电力负荷管理系统实施的意义 | 第12页 |
·负荷管理终端概述 | 第12-14页 |
·负荷管理终端的作用及发展情况 | 第12-13页 |
·同类产品及其存在的问题 | 第13-14页 |
·本论文研究的内容 | 第14-15页 |
2 负荷管理终端的功能要求及相关算法 | 第15-30页 |
·负荷管理终端的功能要求 | 第15-18页 |
·负荷管理终端的功能配置 | 第15-18页 |
·负荷管理终端的性能指标要求 | 第18页 |
·微处理器的选型 | 第18-21页 |
·单片机和DSP的比较 | 第18-19页 |
·不同微处理器结构的比较 | 第19页 |
·芯片和结构的选定及芯片简介 | 第19-21页 |
·交流采样算法 | 第21-26页 |
·交流采样算法的选定 | 第22页 |
·基本电参量的算法 | 第22-24页 |
·谐波分析的算法 | 第24-26页 |
·采样频率的选择 | 第26页 |
·电压无功补偿控制算法 | 第26-28页 |
·基本原理 | 第26-27页 |
·具体控制方案 | 第27-28页 |
·脉冲电能表电参量算法 | 第28-29页 |
·功率和电能量的计算 | 第28页 |
·最大需量的计算 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
3 负荷管理终端的硬件设计及抗干扰技术 | 第30-44页 |
·总体硬件结构 | 第30页 |
·数据采集模块 | 第30-34页 |
·模拟量采集电路 | 第31-32页 |
·状态量采集电路 | 第32-33页 |
·脉冲量采集电路 | 第33页 |
·数字电能表数据的采集 | 第33-34页 |
·控制模块 | 第34-35页 |
·显示模块 | 第35-36页 |
·按键电路 | 第35-36页 |
·液晶显示 | 第36页 |
·通信模块 | 第36-38页 |
·RS-232通信 | 第36-37页 |
·RS-232与电台及GPRS通信的接口 | 第37页 |
·CAN通信 | 第37-38页 |
·其他模块及辅助电路 | 第38-39页 |
·时钟电路 | 第38-39页 |
·频率检测电路 | 第39页 |
·外扩EEPROM存储器 | 第39页 |
·电源 | 第39页 |
·硬件抗干扰设计 | 第39-42页 |
·电磁干扰的耦合形式及抑制措施 | 第40页 |
·具体抗干扰措施 | 第40-42页 |
·负荷管理终端实物图 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
4 负荷管理终端的软件设计 | 第44-53页 |
·软件总体设计 | 第44-46页 |
·软件设计的原则 | 第44页 |
·软件总体框架设计 | 第44-46页 |
·功能模块程序的设计和实现 | 第46-50页 |
·系统初始化程序 | 第46-47页 |
·A/D中断程序 | 第47-48页 |
·1ms中断程序 | 第48页 |
·其他模块程序 | 第48-50页 |
·软件编程中的一些技巧 | 第50-51页 |
·模拟量测量精度试验 | 第51页 |
·试验方法 | 第51页 |
·试验结果及分析 | 第51页 |
·小结 | 第51-53页 |
5 远程软件升级的实现方法 | 第53-59页 |
·通用Bootloader的原理 | 第53页 |
·在dsPIC30F6014上编写Bootloader的难点 | 第53-55页 |
·程序存储空间的分配 | 第53-55页 |
·复位向量的重映射 | 第55页 |
·中断向量表的重映射 | 第55页 |
·远程升级功能的实现 | 第55-58页 |
·硬件基础 | 第55-56页 |
·下载软件的结构和格式 | 第56-57页 |
·Bootloader的程序流程 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
6 总结与展望 | 第59-61页 |
·全文总结 | 第59-60页 |
·后续研究工作的展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
附录 | 第65-66页 |
独创‘I生声明 | 第66页 |
学位论文版权使用授权书 | 第66页 |