基于DSP的电力参数测试仪的研制
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·研究背景 | 第12-17页 |
·电能质量的定义 | 第12-14页 |
·电能质量问题研究现状 | 第14-15页 |
·现阶段电能质量测试装置的市场调查 | 第15-17页 |
·本课题的提出和研究意义 | 第17-18页 |
·本课题的主要工作和内容安排 | 第18-20页 |
第2章 电参数测量方法 | 第20-32页 |
·交流信号采样 | 第20-23页 |
·同步采样法 | 第20-21页 |
·非同步采样法 | 第21-22页 |
·准同步采样法 | 第22-23页 |
·几种交流采样法比较 | 第23页 |
·电力参数测量 | 第23-27页 |
·交流电压值、电流值测量 | 第24页 |
·频率测量 | 第24-25页 |
·功率及功率因数计算 | 第25-26页 |
·电能计算 | 第26页 |
·谐波含量及总谐波畸变度计算 | 第26-27页 |
·交流信号频谱泄漏 | 第27-31页 |
·频谱泄漏的产生 | 第27-30页 |
·同步采样 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第3章 数字滤波 | 第32-56页 |
·采样定理 | 第32页 |
·抗混叠滤波 | 第32-45页 |
·抗混叠滤波概念 | 第32-34页 |
·数字滤波器基本概念 | 第34页 |
·数字滤波器的选择 | 第34-35页 |
·窗函数法FIR数字滤波器设计原理 | 第35-36页 |
·窗函数的选择 | 第36-45页 |
·傅立叶分析 | 第45-49页 |
·傅立叶分析基本概念 | 第45-46页 |
·FFT算法基本原理 | 第46-47页 |
·FFT算法导出 | 第47-49页 |
·FFT算法运算量 | 第49页 |
·谐波分析 | 第49-54页 |
·谐波分析基本原理 | 第49页 |
·谐波测量方法比较 | 第49-51页 |
·谐波分析基本基础 | 第51-52页 |
·DFT与实际谐波信号幅值间的关系 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第4章 测试仪的硬件系统设计 | 第56-74页 |
·测试仪总体功能简介 | 第56-57页 |
·测试仪的主要功能 | 第56页 |
·测量精度 | 第56-57页 |
·硬件系统总体框架 | 第57-58页 |
·DSP系统构成与设计 | 第58-65页 |
·DSP芯片选择 | 第58页 |
·电源系统设计 | 第58-63页 |
·电流、电压互感器选择 | 第63页 |
·抗混叠低通滤波电路与过零比较器 | 第63-64页 |
·同步采样电路 | 第64-65页 |
·信号调理 | 第65页 |
·ADC采样 | 第65-67页 |
·TMS320F2812采样模块特点 | 第65-66页 |
·同步采样实现 | 第66页 |
·时钟控制 | 第66-67页 |
·液晶显示 | 第67-70页 |
·液晶显示模块特点 | 第67-69页 |
·液晶显示接口电路 | 第69页 |
·接口时序 | 第69-70页 |
·按键系统 | 第70页 |
·外部通信 | 第70-72页 |
·RS232与RS485通信设计 | 第71-72页 |
·eCAN总线通讯 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第5章 电力参数测试仪的软件设计 | 第74-88页 |
·软件总体设计 | 第74-75页 |
·主程序单元 | 第75-76页 |
·信号采样与数据处理单元 | 第76-83页 |
·信号采样部分软件总体框架 | 第76页 |
·采样方式定义 | 第76-77页 |
·触发方式定义 | 第77页 |
·同时转换通道定义 | 第77-78页 |
·数字滤波器实现 | 第78-81页 |
·FFT程序设计 | 第81-83页 |
·液晶显示 | 第83-86页 |
·RS232/RS485通讯接口 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第6章 实验及误差分析 | 第88-98页 |
·实际条件下的对比实验 | 第88-90页 |
·对比用仪器 | 第88页 |
·实验结果 | 第88-90页 |
·误差分析 | 第90-92页 |
·互感器影响 | 第91页 |
·ADC的影响 | 第91页 |
·软件误差 | 第91-92页 |
·改进措施 | 第92页 |
·系统抗干扰设计 | 第92-95页 |
·硬件看门狗 | 第94-95页 |
·软件抗干扰 | 第95页 |
·总结与展望 | 第95-98页 |
参考文献 | 第98-106页 |
作者攻读硕士期间发表的文章 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |