基于双嵌入式控制器的电能质量分析仪的研制
CONTENTS | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 电能质量分析仪的研究意义 | 第12-13页 |
1.2 发展阶段和研究现状 | 第13-14页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4 创新点 | 第15页 |
1.5 章节内容安排 | 第15-17页 |
第2章 电能质量分析仪功能需求分析 | 第17-25页 |
2.1 电能质量解析 | 第17-22页 |
2.1.1 电能质量标准和定义 | 第17-18页 |
2.1.2 电能质量问题分类 | 第18-19页 |
2.1.3 暂态扰动特点及判别 | 第19-22页 |
2.2 电能质量分析仪的主要功能 | 第22-25页 |
第3章 电能质量分析仪的硬件设计与实现 | 第25-38页 |
3.1 电能质量分析仪硬件总体设计 | 第25-27页 |
3.2 主要功能模块电路分析 | 第27-38页 |
3.2.1 数字信号控制器DSC | 第27-29页 |
3.2.2 ARM微控制器电路 | 第29-31页 |
3.2.3 信号调理与采样电路 | 第31-33页 |
3.2.4 数据存储模块 | 第33-34页 |
3.2.5 时钟同步模块 | 第34-35页 |
3.2.6 以太网通信模块电路分析 | 第35-36页 |
3.2.7 人机交互模块 | 第36-37页 |
3.2.8 开关量输入输出电路 | 第37-38页 |
第4章 电能质量分析算法设计及实现和通信协议 | 第38-58页 |
4.1 基本电力参数算法 | 第38-41页 |
4.2 基于快速傅里叶变换的频谱分析 | 第41-46页 |
4.2.1 快速傅里叶变换基本原理 | 第41-44页 |
4.2.2 快速傅里叶变换实现流程 | 第44-46页 |
4.3 基于小波变换的暂态扰动识别 | 第46-53页 |
4.3.1 小波变换基本原理 | 第46-47页 |
4.3.2 小波变换识别暂态扰动原理 | 第47-49页 |
4.3.3 小波变换的实现流程 | 第49-50页 |
4.3.4 电能质量分析组合算法 | 第50-53页 |
4.4 IEC 61850通信协议 | 第53-58页 |
4.4.1 IEC 61850标准特点和体系架构 | 第53-54页 |
4.4.2 IEC 61850通信机制 | 第54-56页 |
4.4.3 IEC 61850标准的应用 | 第56-58页 |
第5章 电能质量分析仪的软件设计与实现 | 第58-75页 |
5.1 软件总体设计流程 | 第58页 |
5.2 DSC系统程序设计 | 第58-64页 |
5.2.1 系统主程序设计 | 第58-60页 |
5.2.2 A/D采样和分析计算程序 | 第60-61页 |
5.2.3 SPI通信程序 | 第61-62页 |
5.2.4 SOE判定程序 | 第62-64页 |
5.3 ARM子系统程序设计 | 第64-75页 |
5.3.1 基于μC/OS-Ⅱ的总体设计 | 第64-67页 |
5.3.2 μC/OS-Ⅱ系统任务设计 | 第67-69页 |
5.3.3 以太网通信程序设计 | 第69-71页 |
5.3.4 液晶显示驱动程序 | 第71-72页 |
5.3.5 数据存储程序 | 第72-75页 |
第6章 电能质量分析仪系统性能测试 | 第75-86页 |
6.1 误差分析与改进设计 | 第75-76页 |
6.1.1 误差分析 | 第75页 |
6.1.2 改进设计 | 第75-76页 |
6.1.3 抗干扰设计 | 第76页 |
6.2 电能质量分析仪功能测试 | 第76-86页 |
6.2.1 参数测量功能测试 | 第77-82页 |
6.2.2 暂态扰动识别测试 | 第82页 |
6.2.3 SOE事件记录测试 | 第82-83页 |
6.2.4 系统功能和通信测试 | 第83-86页 |
第7章 总结与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第93页 |