电能质量实时监测装置的研究与设计
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·电能质量问题的产生原因 | 第8-9页 |
| ·电能质量的研究意义 | 第9页 |
| ·电能质量的衡量指标 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 2 电能质量测量的数字化实现 | 第14-32页 |
| ·电能质量检测中常用算法 | 第14-16页 |
| ·稳态电能质量检测 | 第16-29页 |
| ·基本电参量计算 | 第16-18页 |
| ·电压偏差 | 第18-19页 |
| ·频率偏差 | 第19-20页 |
| ·三相不平衡 | 第20-21页 |
| ·谐波与间谐波 | 第21-23页 |
| ·电压波动与闪变 | 第23-29页 |
| ·暂态电能质量检测 | 第29-31页 |
| ·小波基的选择 | 第29页 |
| ·检测过程 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 3 系统的硬件设计与实现 | 第32-47页 |
| ·装置整体设计 | 第32-36页 |
| ·三层结构 | 第33-34页 |
| ·主要功能 | 第34-35页 |
| ·主要性能指标 | 第35-36页 |
| ·ARM数据管理系统及外围模块设计 | 第36-40页 |
| ·微控制器ARM的选择 | 第36页 |
| ·LPC2214核心处理模块 | 第36-38页 |
| ·电源电路 | 第38页 |
| ·液晶显示 | 第38-39页 |
| ·通信方式 | 第39-40页 |
| ·DSP数据采集系统 | 第40-46页 |
| ·DSP芯片的选择 | 第40-41页 |
| ·DSP核心处理模块 | 第41-43页 |
| ·A/D芯片选型及采样设计 | 第43-45页 |
| ·采样信号调理设计 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 4 系统的软件开发与实现 | 第47-60页 |
| ·ARM管理单元软件介绍 | 第47-54页 |
| ·μC/OS-Ⅱ操作系统 | 第47-48页 |
| ·软件开发调试环境 | 第48-49页 |
| ·μC/OS-Ⅱ的移植 | 第49-50页 |
| ·软件流程及中断处理方法 | 第50-52页 |
| ·监测任务具体实现 | 第52-54页 |
| ·DSP测量单元软件介绍 | 第54-57页 |
| ·DSP软件开发环境 | 第54页 |
| ·DSP软件总体设计 | 第54-55页 |
| ·数据采集模块设计 | 第55-56页 |
| ·数据运算模块设计 | 第56-57页 |
| ·HPI数据通信模块设计 | 第57页 |
| ·上位机简介 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 5 系统的功能测试与分析 | 第60-68页 |
| ·主要功能及参数指标 | 第60-61页 |
| ·测试方法 | 第61-63页 |
| ·性能测试 | 第63-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 6 结论 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 附录 | 第72-73页 |
| 附录Ⅰ 部分实物图 | 第72-73页 |
| 附录Ⅱ 在校期间发表的论文 | 第73页 |
| 附录Ⅲ 参与科研实践 | 第73页 |