配电网同步相量测量技术的研究
中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 配电网同步相量测量背景意义 | 第9-11页 |
1.2 同步测量在配电网中应用 | 第11-13页 |
1.3 同步相量测量技术国内外发展概述 | 第13-15页 |
1.4 本文研究内容与论文结构 | 第15-18页 |
第二章 同步相量测量原理及算法概述 | 第18-25页 |
2.1 同步相量定义及测量原理 | 第18-20页 |
2.1.1 同步相量定义介绍 | 第18-19页 |
2.1.2 同步相量测量原理 | 第19-20页 |
2.2 同步相量测量算法介绍 | 第20-24页 |
2.2.1 过零检测法 | 第20-22页 |
2.2.2 离散傅里叶变换法 | 第22-23页 |
2.2.3 其他算法简介 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 自适应频率同步采样相量算法及其实现 | 第25-34页 |
3.1 同步相量测量采样问题介绍 | 第25-27页 |
3.2 自适应频率同步采样与异地统一时标 | 第27-32页 |
3.2.1 频率同步采样统一时标相量计算值修正法 | 第28-30页 |
3.2.2 修正算法实现方式 | 第30-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 时钟同步设计 | 第34-43页 |
4.1 异地时钟同步当前技术分析 | 第34-36页 |
4.2 无线时钟同步实现方案设计及实现 | 第36-42页 |
4.2.1 IEEE 1588 标准发展历程 | 第36-37页 |
4.2.2 IEEE 1588 标准同步机制 | 第37-40页 |
4.2.3 无线环境下 IEEE1588 实现 | 第40-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 配电网同步相量测量系统及装置软、硬件设计 | 第43-63页 |
5.1 配电网同步测量系统架构设计 | 第43-44页 |
5.2 配电网同步相量测量装置功能特点介绍 | 第44-45页 |
5.3 装置整体硬件原理架构设计 | 第45-46页 |
5.4 装置硬件功能模块及接口设计 | 第46-62页 |
5.4.1 模拟调理及采样电路 | 第46-48页 |
5.4.2 数据处理 DSP 模块 | 第48-52页 |
5.4.3 本地时钟 FPGA 模块 | 第52-57页 |
5.4.4 无线时钟同步模块 | 第57-59页 |
5.4.5 无线通信模块及以太网口扩展 | 第59-61页 |
5.4.6 人机交互界面模块 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 测试结果与分析 | 第63-69页 |
6.1 时钟同步结果与分析 | 第64-66页 |
6.1.1 时钟同步精度 | 第64-66页 |
6.1.2 守时精度 | 第66页 |
6.2 测量装置数据采集及处理测试结果与分析 | 第66-68页 |
6.3 本章小结 | 第68-69页 |
第七章 总结与展望 | 第69-71页 |
7.1 总结 | 第69-70页 |
7.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |