致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
·课题研究的背景和意义 | 第12-13页 |
·电能质量监测 | 第13-15页 |
·电能质量监测方法 | 第13页 |
·监测设备国内外研究现状 | 第13-14页 |
·监测设备的发展趋势 | 第14-15页 |
·电能质量分析方法 | 第15-16页 |
·本文的主要工作 | 第16-17页 |
2 电能质量指标及算法 | 第17-24页 |
·电能质量的定义 | 第17-18页 |
·电能质量指标及检测方法 | 第18-23页 |
·电压允许偏差 | 第18页 |
·电力系统频率允许偏差 | 第18-19页 |
·三相电压允许不平衡度 | 第19页 |
·暂时过电压和瞬时过电压 | 第19-20页 |
·电压波动与闪变 | 第20-21页 |
·公用电网谐波 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
3 FFT 加窗插值算法在电能质量检测中的应用研究 | 第24-40页 |
·傅里叶变换与数学分析 | 第24-29页 |
·非正弦周期信号分解为傅里叶基数 | 第24-25页 |
·连续傅里叶变换 | 第25-26页 |
·离散傅里叶变换 | 第26-27页 |
·快速傅里叶变换 | 第27页 |
·FFT 在电能质量检测中的应用 | 第27-29页 |
·FFT 算法存在的问题及改进方法 | 第29-32页 |
·混叠现象 | 第29-30页 |
·栅栏效应 | 第30-32页 |
·频谱泄漏 | 第32页 |
·窗函数及其算法 | 第32-35页 |
·窗函数介绍 | 第33页 |
·窗函数的选择 | 第33-35页 |
·FFT 加窗双峰谱线插值算法 | 第35-39页 |
·双峰谱线插值算法推导 | 第35-37页 |
·算法仿真实验 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
4 系统硬件设计 | 第40-58页 |
·系统方案和总体结构 | 第40-41页 |
·系统整体方案介绍 | 第40页 |
·系统硬件总体结构 | 第40-41页 |
·DSP 模块电路设计 | 第41-47页 |
·DSP 芯片选型 | 第41-42页 |
·电源电路 | 第42页 |
·存储器电路 | 第42-43页 |
·A/D 转换电路 | 第43-44页 |
·锁相倍频电路 | 第44-45页 |
·电压电流互感器电路 | 第45-47页 |
·抗混叠滤波电路 | 第47页 |
·ARM 模块电路设计 | 第47-57页 |
·ARM 芯片选择 | 第47-49页 |
·Flash 存储电路 | 第49-51页 |
·SDRAM 存储电路 | 第51-52页 |
·系统时钟电路 | 第52页 |
·功能按键电路 | 第52页 |
·JTAG 调试电路 | 第52-53页 |
·复位电路 | 第53页 |
·串口通信电路 | 第53-54页 |
·以太网接口电路 | 第54-56页 |
·SD 卡存储电路 | 第56页 |
·触摸屏显示电路 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
5 系统软件设计 | 第58-78页 |
·系统软件总体结构 | 第58页 |
·DSP 模块软件设计 | 第58-63页 |
·数据采集模块软件设计 | 第59-60页 |
·DSP 数据运算处理程序 | 第60-61页 |
·串口通信程序设计 | 第61-63页 |
·ARM 模块软件设计 | 第63-69页 |
·建立交叉编译环境 | 第63页 |
·系统引导程序Bootloader 的移植 | 第63-64页 |
·嵌入式Linux 内核移植 | 第64-67页 |
·构建根文件系统 | 第67-69页 |
·Web 服务器的移植 | 第69-71页 |
·移植boa 软件 | 第70页 |
·移植cgic 库 | 第70-71页 |
·配置Web 服务器 | 第71页 |
·人机交互界面QT 开发 | 第71-74页 |
·Qt/Embedded 介绍 | 第72页 |
·人机交互界面设计 | 第72-74页 |
·系统测试实验 | 第74-77页 |
·远程监测网页测试 | 第74-75页 |
·人机交互界面测试 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
附录A 登陆界面HTML 程序 | 第81-83页 |
作者简历 | 第83-84页 |
学位论文数据集 | 第84-85页 |