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多回路负荷精准快切算法研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 课题研究的背景及意义第14-16页
        1.1.1 电力系统故障第14页
        1.1.2 传统负荷切除与分优先级负荷切除第14-16页
    1.2 课题国内外研究现状第16-18页
        1.2.1 精准负荷控制研究现况及相关工程第16-17页
        1.2.2 精准切负荷控制需求第17-18页
    1.3 本文的主要内容及结构第18-20页
第二章 配电网精准负荷控制第20-33页
    2.1 精准负荷控制概述第20-22页
        2.1.1 精准负荷控制结构第20-21页
        2.1.2 分优先级管理第21-22页
    2.2 配电网精准负荷控制系统组成第22-27页
        2.2.1 精准切负荷终端第22-25页
        2.2.2 快切控制器第25-27页
        2.2.3 电网决策总站第27页
    2.3 精准负荷控制数据与通信第27-32页
        2.3.1 数据采集与上传第27-29页
        2.3.2 内部CAN通信方式第29-31页
        2.3.3 外部以太网通信方式第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 多回路负荷精准快切算法理论研究及仿真第33-50页
    3.1 负荷分类及建模第33-36页
        3.1.1 算法需求第33-34页
        3.1.2 建立数学模型第34-36页
    3.2 多回路负荷快速精准切除算法理论研究第36-43页
        3.2.1 基本快切算法第36-38页
        3.2.2 负荷量优化算法第38-40页
        3.2.3 响应时间优化算法第40-43页
    3.3 多回路负荷快速精准切除算法仿真第43-48页
        3.3.1 快切算法仿真第43-45页
        3.3.2 算法参数的影响第45-47页
        3.3.3 修改输入信号仿真第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 快切算法工程实现第50-71页
    4.1 运算与通信功能分离的双CPU设计第50-51页
    4.2 以太网控制器设计第51-52页
    4.3 部分外围模块第52-55页
    4.4 PIC24FJ128GA010软件设计第55-61页
    4.5 TMS320F28335软件设计第61-68页
    4.6 调试结果第68-70页
    4.7 本章小结第70-71页
第五章 总结与展望第71-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第76页

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