适用于数字化变电站的电能质量检测算法的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·课题背景及研究的目的和意义 | 第10-14页 |
·数字化变电站数据采集方式的变化 | 第10-13页 |
·数据采集方式变化带来的影响 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-15页 |
·电能质量监测仪及监测算法 | 第14-15页 |
·快速傅立叶变换 | 第15页 |
·本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 谐波快速算法的研究 | 第17-28页 |
·引言 | 第17页 |
·谐波快速算法分析 | 第17-23页 |
·DFT算法 | 第17-18页 |
·插值算法 | 第18-19页 |
·混合基算法 | 第19-20页 |
·素因子分解算法 | 第20-21页 |
·Winograd傅立叶变换 | 第21-22页 |
·实序列的FFT算法 | 第22-23页 |
·组合FFT算法 | 第23-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 组合FFT算法在DSP平台上的实现 | 第28-39页 |
·引言 | 第28页 |
·TMS320C6000系列DSP介绍 | 第28-30页 |
·C6000系列DSP特点 | 第28-29页 |
·C6000系列DSP的CPU结构 | 第29-30页 |
·数值表示方法 | 第30-33页 |
·定点二进制数 | 第30-31页 |
·浮点二进制数 | 第31页 |
·两种数值表示方式特点 | 第31-32页 |
·C6000系列DSP上定点数的表示方法 | 第32-33页 |
·组合FFT算法在DSP上的实现 | 第33-38页 |
·组合FFT算法的程序流程 | 第33-34页 |
·组合FFT算法的定点方式实现 | 第34-36页 |
·组合FFT的数值表示方法分析 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 DSP优化方法在组合FFT算法上的应用 | 第39-62页 |
·引言 | 第39页 |
·C6000系列DSP的优化方法 | 第39-41页 |
·DSP代码的优化流程 | 第39-41页 |
·DSP代码的优化原理 | 第41页 |
·基于硬件资源的算法优化 | 第41-45页 |
·合理安排数据空间 | 第41-44页 |
·利用EDMA搬移数据 | 第44-45页 |
·基于软件流水线方式的算法优化 | 第45-49页 |
·使用Restrict关键字 | 第45-46页 |
·使用MUST_ITERATE消除冗余循环 | 第46-47页 |
·循环展开 | 第47-48页 |
·循环合并 | 第48页 |
·使用宽字长方式处理短字长数据 | 第48-49页 |
·基于代码改写的算法优化 | 第49-51页 |
·使用逻辑判断语句替代if语句 | 第49-50页 |
·提取公共部分 | 第50页 |
·运算优化 | 第50页 |
·使用操作符优化 | 第50-51页 |
·使用内联函数 | 第51页 |
·组合FFT算法的DSP代码优化 | 第51-61页 |
·算法结构的优化分析 | 第51-54页 |
·基于外部资源的代码优化实现 | 第54-56页 |
·基于流水线方式的代码优化设计 | 第56-59页 |
·提高执行效率的代码优化设计 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 其他电能质量检测算法的研究 | 第62-71页 |
·频率检测算法的研究 | 第62-68页 |
·测频算法介绍 | 第62页 |
·傅立叶测频算法原理 | 第62-63页 |
·误差分析 | 第63-64页 |
·插值算法消除相位误差 | 第64-65页 |
·加窗法消除相位误差 | 第65-66页 |
·增加窗口长度消除相位误差 | 第66-68页 |
·周波有效值数据的检测算法研究 | 第68-70页 |
·均方根补偿算法 | 第68-69页 |
·误差分析及算法改进 | 第69-70页 |
·仿真结果 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第6章 结论与展望 | 第71-73页 |
·结论 | 第71-72页 |
·展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者简介 | 第78页 |