摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 三相不平衡配电现存问题 | 第11-12页 |
1.2.2 三相不平衡配电的影响 | 第12-13页 |
1.2.3 三相不平衡配电的分类 | 第13-14页 |
1.3 研究方法以及研究内容 | 第14-16页 |
1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
2 相关理论分析 | 第16-32页 |
2.1 三相不平衡治理原理 | 第16-22页 |
2.1.1 三相不平衡原理 | 第16-17页 |
2.1.2 对称分量法 | 第17-18页 |
2.1.3 基于无功电流的算法 | 第18-19页 |
2.1.4 补偿计算过程 | 第19-22页 |
2.2 C/S设计模式 | 第22-24页 |
2.2.1 C/S模式 | 第22-23页 |
2.2.2 B/S模式和C/S模式比较及其各自优势 | 第23-24页 |
2.3 SSH系统框架 | 第24-29页 |
2.3.1 Struts框架介绍 | 第25-26页 |
2.3.2 Hibernate框架介绍 | 第26-28页 |
2.3.3 Spring框架介绍 | 第28-29页 |
2.4 数据库技术 | 第29-30页 |
2.4.1 主流数据库系统 | 第29-30页 |
2.4.2 SQL Server 2010 数据库系统 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 配电变压器中线电流抑制及智能补偿系统需求分析 | 第32-42页 |
3.1 系统建设目标及需要解决的问题 | 第32-33页 |
3.1.1 系统建设目标 | 第32页 |
3.1.2 系统需要解决的问题 | 第32-33页 |
3.2 系统的功能需求 | 第33-40页 |
3.2.1 系统的DSP平台功能 | 第33-34页 |
3.2.2 系统的信号采集功能 | 第34-35页 |
3.2.3 系统的误差分析功能 | 第35-37页 |
3.2.4 系统的不平衡补偿算法功能 | 第37-40页 |
3.3 系统的非功能需求 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
4 配电变压器中线电流抑制及智能补偿系统设计 | 第42-60页 |
4.1 系统的总体设计 | 第42-43页 |
4.1.1 系统的设计原则 | 第42页 |
4.1.2 系统的架构设计 | 第42-43页 |
4.2 系统的功能设计 | 第43-51页 |
4.2.1 系统电力数据采集功能设计 | 第43-44页 |
4.2.2 DSP平台功能设计 | 第44-45页 |
4.2.3 信号采集功能设计 | 第45-48页 |
4.2.4 低功耗无线通信功能设计 | 第48-50页 |
4.2.5 智能补偿功能设计 | 第50-51页 |
4.3 系统的用例设计 | 第51-53页 |
4.3.1 系统查询业务用例设计 | 第51-52页 |
4.3.2 系统业务信息维护用例设计 | 第52-53页 |
4.3.3 系统维护用例设计 | 第53页 |
4.4 系统的数据库设计 | 第53-59页 |
4.4.1 系统的E-R图设计 | 第54-56页 |
4.4.2 系统的数据库表设计 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 配电变压器中线电流抑制及智能补偿系统实现与测试 | 第60-72页 |
5.1 配电变压器中线电流抑制及智能补偿系统的实现 | 第60-67页 |
5.1.1 系统总体操作流程 | 第60页 |
5.1.2 系统主界面实现 | 第60-62页 |
5.1.3 系统变压器参数设置模块实现 | 第62-63页 |
5.1.4 系统数据通信模块实现 | 第63页 |
5.1.5 系统数据采集及存储模块实现 | 第63-67页 |
5.2 配电变压器中线电流抑制及智能补偿系统的测试 | 第67-69页 |
5.2.1 系统的测试步骤 | 第67-68页 |
5.2.2 系统的测试实施 | 第68-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-72页 |
6 结论与展望 | 第72-73页 |
6.1 结论 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第76页 |