中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
·国内外研究背景及发展现状 | 第8-9页 |
·基于GPS 的交流电量同步采集在电力系统中的应用概述 | 第9-10页 |
·输电线路精确故障定位 | 第9页 |
·输电线路参数在线测量 | 第9页 |
·电网状态监测 | 第9-10页 |
·基于两端同步采集的线路纵差保护 | 第10页 |
·本论文的主要工作 | 第10-11页 |
第二章 基于 GPS 的交流电量同步采集方法 | 第11-18页 |
·全球定位系统(GPS)简介 | 第11-12页 |
·GPS 接收板 GN-80 的原理及性能 | 第12-14页 |
·GN-80 的性能指标 | 第12页 |
·GN-80 的管脚定义 | 第12-13页 |
·GN-80 的输入 | 第13页 |
·GN-80 的输出 | 第13-14页 |
·GPS定位原理 | 第14-15页 |
·基于GPS的交流电量同步采集 | 第15-18页 |
·基于时间标签的交流电量同步采集 | 第15-16页 |
·基于绝对时间的交流电量同步采集 | 第16-18页 |
·总体思路 | 第16页 |
·同步采集误差分析 | 第16-18页 |
第三章 交流电量同步采集器硬件设计 | 第18-46页 |
·交流电量同步采集器整体结构 | 第18-19页 |
·数据采集单元 | 第19-28页 |
·前端信号调理电路 | 第19-23页 |
·变换器的选择 | 第19页 |
·低通滤波 | 第19-20页 |
·程控放大 | 第20页 |
·有源滤波 | 第20-21页 |
·A/D 转换器 | 第21-23页 |
·电平转换电路 | 第23页 |
·DSP 简介 | 第23-25页 |
·DSP 的选择类型 | 第24页 |
·TMS320F2812 的特点 | 第24-25页 |
·DSP 外围电路的选取 | 第25-28页 |
·电源电路 | 第25-27页 |
·时钟电路 | 第27-28页 |
·复位电路 | 第28页 |
·数据处理单元 | 第28-34页 |
·工业控制计算机 | 第28-31页 |
·工控机的发展概况 | 第29页 |
·工控机的结构特点 | 第29-30页 |
·工控机的选型 | 第30页 |
·Rack PC 547B 的性能特点 | 第30-31页 |
·静态双口RAM | 第31-32页 |
·外部存储器的扩展 | 第32-34页 |
·SARAM 存储器 | 第32-33页 |
·铁电存储器 | 第33-34页 |
·逻辑控制单元 | 第34-38页 |
·复杂可编程逻辑器件 | 第34-37页 |
·CPLD 简介 | 第35页 |
·CPLD 的选型 | 第35-37页 |
·CPLD硬件电路设计 | 第37-38页 |
·数据通信单元—蓝牙传输 | 第38-46页 |
·蓝牙技术的产生和发展 | 第38-39页 |
·蓝牙技术的特点及可行性研究 | 第39-40页 |
·爱立信蓝牙模块ROK 101 007 简介 | 第40-42页 |
·ROK 101 007 蓝牙模块之间通讯的实现 | 第42-43页 |
·LMP 实现蓝牙模块之间的数据传送 | 第42-43页 |
·HCI 指令 | 第43页 |
·工控机与蓝牙模块的连接 | 第43-46页 |
第四章 交流电量同步采集器软件设计 | 第46-51页 |
·同步采集器软件系统设计 | 第46-51页 |
·F2812 与 GPS 通信子程序 | 第46-48页 |
·A/D 采样软件设计 | 第48-49页 |
·DSP 读写数据模块 | 第49页 |
·工控机读写数据模块 | 第49-50页 |
·蓝牙数据传输的软件设计 | 第50-51页 |
第五章 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
附录 | 第56-57页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第57页 |