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 |