智能电网电能质量检测终端的设计
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 智能电网概述 | 第8-9页 |
1.1.1 智能电网概念 | 第8页 |
1.1.2 建设智能电网的意义 | 第8-9页 |
1.1.3 建设智能电网的技术问题 | 第9页 |
1.2 电能质量问题 | 第9-11页 |
1.2.1 电能质量基本概念与定义 | 第9-10页 |
1.2.2 电能质量问题的特点与分类 | 第10-11页 |
1.2.3 电能质量问题产生的原因 | 第11页 |
1.3 电能质量分析现状与趋势 | 第11-13页 |
1.3.1 国内电能质量分析现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国外电能质量分析现状 | 第12页 |
1.3.3 电能质量分析发展趋势 | 第12-13页 |
1.4 本课题研究的意义 | 第13页 |
1.5 本文所做的主要工作 | 第13-14页 |
第2章 电能质量指标计算分析 | 第14-27页 |
2.1 电能质量基本指标 | 第14-16页 |
2.1.1 电网频率 | 第14-15页 |
2.1.2 电压电流有效值 | 第15页 |
2.1.3 功率与功率因数 | 第15-16页 |
2.2 稳态电能质量指标 | 第16-21页 |
2.2.1 频率偏差 | 第16-17页 |
2.2.2 电压偏差 | 第17-18页 |
2.2.3 电压波动和闪变 | 第18-19页 |
2.2.4 三相不平衡度 | 第19-20页 |
2.2.5 电网谐波 | 第20-21页 |
2.3 暂态电能质量指标 | 第21-23页 |
2.3.1 电压骤升 | 第22页 |
2.3.2 电压骤降 | 第22-23页 |
2.3.3 电压中断 | 第23页 |
2.4 FFT谐波分析算法 | 第23-26页 |
2.4.1 快速傅里叶变换 | 第23-25页 |
2.4.2 FFT算法的改进 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 检测终端硬件设计与实现 | 第27-45页 |
3.1 检测终端总体结构 | 第27-28页 |
3.2 设计原则与目标 | 第28-29页 |
3.2.1 终端设计原则 | 第28页 |
3.2.2 终端设计目标 | 第28-29页 |
3.3 数据采集模块 | 第29-37页 |
3.3.1 互感器电路设计 | 第29-31页 |
3.3.2 滤波电路的设计 | 第31-34页 |
3.3.3 偏置电路的设计 | 第34页 |
3.3.4 频率同步电路 | 第34-35页 |
3.3.5 AD转换电路的设计 | 第35-37页 |
3.4 数据处理模块 | 第37-40页 |
3.4.1 DSP芯片选型 | 第37-38页 |
3.4.2 时钟电路 | 第38页 |
3.4.3 复位电路 | 第38-39页 |
3.4.4 JTAG接口电路 | 第39-40页 |
3.4.5 SD数据存储单元 | 第40页 |
3.5 人机交互模块 | 第40-42页 |
3.5.1 显示模块 | 第40-41页 |
3.5.2 键盘电路 | 第41-42页 |
3.6 4G通信接口 | 第42-43页 |
3.7 电源电路设计 | 第43-44页 |
3.8 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 检测终端的软件设计 | 第45-50页 |
4.1 软件开发环境 | 第45页 |
4.2 软件总体设计 | 第45-46页 |
4.3 软件分模块设计 | 第46-49页 |
4.3.1 数据采集部分的软件设计 | 第46-47页 |
4.3.2 数据处理部分的软件设计 | 第47-48页 |
4.3.3 人机交互部分软件设计 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 系统测试及结果分析 | 第50-56页 |
5.1 主要指标测试 | 第50-53页 |
5.1.1 电压偏差测试 | 第50页 |
5.1.2 频率偏差测试 | 第50-51页 |
5.1.3 电压闪变测试 | 第51页 |
5.1.4 三相不平衡度检测 | 第51-52页 |
5.1.5 电压谐波检测 | 第52页 |
5.1.6 电流谐波检测 | 第52-53页 |
5.2 测试结果总结 | 第53-54页 |
5.3 误差分析 | 第54-55页 |
5.3.1 硬件电路误差 | 第54页 |
5.3.2 软件算法误差 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
总结与展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |