首页--工业技术论文--电工技术论文--电气测量技术及仪器论文--一般性问题论文

基于OMAP-L138和ADE7880的电能质量在线监测系统设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第14-16页
    1.1 电能质量的研究背景和意义第14页
    1.2 电能质量监测系统的国内外发展状况第14-15页
    1.3 本文的主要工作第15-16页
2 电能质量指标的算法与国家标准第16-22页
    2.1 电能质量的分类第16页
    2.2 电能质量的国家标准第16-17页
    2.3 稳态电能质量指标及其算法第17-20页
        2.3.1 基本电能信息算法第17-19页
        2.3.2 供电电压偏差第19页
        2.3.3 公用电网谐波第19-20页
        2.3.4 三相电压不平衡度第20页
    2.4 暂态电能质量指标及其算法第20-21页
        2.4.1 暂态过电压和瞬态过电压第20页
        2.4.2 电压暂降和短时中断第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
3 监测系统总方案第22-29页
    3.1 监测系统设计原则第22页
    3.2 监测系统设计目标第22-24页
    3.3 监测系统总体设计方案第24-28页
        3.3.1 监测系统硬件框架第26-27页
        3.3.2 监测系统监测点软件框架第27-28页
        3.3.3 监测系统数据中心软件框架第28页
    3.4 本章小节第28-29页
4 监测终端硬件设计第29-43页
    4.1 核心器件简介第29-31页
        4.1.1 OMAP-L138介绍第29-30页
        4.1.2 ADE7880介绍第30-31页
    4.2 硬件设计第31-42页
        4.2.1 信号转换电路第31-33页
        4.2.2 ADE7880外围电路第33-35页
        4.2.3 OMAP-L138底板电路第35-41页
        4.2.4 电源设计第41-42页
    4.3 本章小结第42-43页
5 监测终端软件设计第43-61页
    5.1 核心器件软件资源介绍第43-46页
        5.1.1 OMAP-L138资源介绍第43-45页
        5.1.2 ADE7880介绍第45-46页
    5.2 OMAP-L138的DSP端软件设计第46-57页
        5.2.1 DSP端软件架构第46-47页
        5.2.2 硬件驱动第47-50页
        5.2.3 ADE7880接口程序第50-53页
        5.2.4 算法模块第53-54页
        5.2.5 共享内存模块第54-55页
        5.2.6 顶层逻辑第55-57页
    5.3 OMAP-L138的ARM端软件设计第57-60页
        5.3.1 ARM端boot及操作系统第57-58页
        5.3.2 ARM端软件架构第58页
        5.3.3 DSP交互进程第58-59页
        5.3.4 数据中心交互进程第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
6 数据中心软件设计第61-68页
    6.1 数据中心软件的设计背景及平台第61页
    6.2 软件的设计和效果展示第61-67页
        6.2.1 监测点管理第62-63页
        6.2.2 监测点数据管理第63-64页
        6.2.3 实时指标监视第64-65页
        6.2.4 离线指标再现第65页
        6.2.5 波形文件分析第65-67页
    6.3 本章小结第67-68页
7 系统测试及结果分析第68-71页
    7.1 测试条件及方式第68-69页
    7.2 正常运行状态指标测试结果及分析第69-70页
        7.2.1 电压测量精度测试第69页
        7.2.2 电压谐波测量精度测试第69-70页
        7.2.3 三相电压不平衡度计算精度测试第70页
    7.3 本章小结第70-71页
8 结论与展望第71-73页
    8.1 结论第71页
    8.2 展望第71-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
个人简历第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:我国药品流通领域医药电子商务模式创新研究--以华润健一网电子商务模式为例
下一篇:基于教学实习的职前英语教师学科教学知识发展的个案研究