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基于S变换简化算法的电压骤变检测方法及应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 电压骤变的产生与危害第12-15页
        1.2.1 电压骤变的定义第12-13页
        1.2.2 电压骤变产生的原因第13-14页
        1.2.3 电压骤变的危害第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-20页
        1.3.1 电压骤变相关标准第15-16页
        1.3.2 电压骤变检测算法研究现状第16-18页
        1.3.3 电压骤变检测装置研究现状第18-20页
    1.4 项目来源与本文的主要工作第20-22页
第2章 基于S变换简化算法的电压骤变检测算法第22-51页
    2.1 S变换基本原理第22-25页
        2.1.1 一维连续S变换第22-24页
        2.1.2 S变换的离散化及计算过程第24-25页
    2.2 电压骤变特征量第25-26页
    2.3 S变换简化算法第26-29页
        2.3.1 S变换的简化原理第26-27页
        2.3.2 基于特征频率信息的S变换简化算法第27-29页
    2.4 基于S变换简化算法的电压骤变检测方法第29-41页
        2.4.1 骤变特征量的检测及改进算法第29-34页
        2.4.2 S变换的改进原理第34-36页
        2.4.3 高斯窗系数自适应优化算法第36-40页
        2.4.4 基于S变换简化算法的骤变检测实现过程第40-41页
        2.4.5 本文算法的运算代价分析第41页
    2.5 电压骤变检测仿真实验研究第41-51页
        2.5.1 理想状态下的电压骤变特征量检测第42-43页
        2.5.2 含谐波的电压骤升扰动检测第43-45页
        2.5.3 含谐波的电压骤降扰动检测第45-46页
        2.5.4 闪变影响下的电压骤变检测第46-48页
        2.5.5 噪声影响下的电压骤变检测第48-49页
        2.5.6 电压骤变特征量检测准确度分析第49-51页
第3章 电压骤变检测系统硬件设计第51-67页
    3.1 硬件总体结构第51-52页
    3.2 信号调理与数据采集模块第52-57页
        3.2.1 信号调理电路设计第52-54页
        3.2.2 ADC选型第54-55页
        3.2.3 ADS8556最小系统设计第55-56页
        3.2.4 ADS8556同步启动转换信号第56-57页
    3.3 数据处理模块第57-61页
        3.3.1 DSP选型第57-58页
        3.3.2 DSP最小系统设计第58-59页
        3.3.3 外扩存储器电路设计第59-61页
    3.4 通信接口模块第61-63页
        3.4.1 DSP与ADS8556的硬件接口设计第61-62页
        3.4.2 USB接口与UART接口设计第62-63页
        3.4.3 其他电路设计第63页
    3.5 系统电源模块第63-67页
        3.5.1 电源需求分析第63-64页
        3.5.2 电源电路设计第64-67页
第4章 电压骤变检测系统软件设计第67-76页
    4.1 软件总体结构第67-68页
    4.2 TI-RTOS系统应用设计第68-71页
    4.3 电压骤变检测模块第71-72页
    4.4 故障录波模块第72-73页
    4.5 系统BOOT启动设计第73-76页
第5章 系统应用与测试第76-83页
    5.1 系统的可靠性与误差来源分析第76-78页
        5.1.1 系统可靠性分析第76-77页
        5.1.2 系统误差分析第77-78页
    5.2 系统测试第78-83页
        5.2.1 检验方法与工具第78-80页
        5.2.2 检验步骤第80页
        5.2.3 检验实例与结果分析第80-83页
结论第83-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-92页
附录A 攻读学位期间参与的项目与获得的科研成果第92-93页
附录B 电压骤变检测装置PCB实物图、测试平台第93-94页

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