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基于DSP的高精度实时电力谐波测量装置的研究

第一章 前言第1-12页
   ·问题的提出第8-9页
     ·电力系统中谐波的来源第8页
     ·谐波的危害第8-9页
   ·课题研究的目的及意义第9-10页
   ·本课题研究的主要内容第10-12页
第二章 系统概述第12-18页
   ·数字信号处理在电能检测中的应用第12-13页
     ·数字信号处理技术简介第12页
     ·数字信号处理技术在电能检测中的应用第12-13页
   ·数字信号处理器DSP及其应用第13-17页
     ·数字信号处理器DSP简介第13-14页
     ·DSP的特点第14-16页
     ·DSP系统的特点第16页
     ·DSP在电测系统中的应用第16-17页
   ·数字信号处理技术及DSP在本系统中的应用第17-18页
第三章 系统的理论分析第18-44页
   ·谐波的基本概念第18-20页
   ·电力谐波分析方法综述第20-24页
     ·采用模拟带通或带阻滤波器的谐波测量法第20页
     ·基于瞬时无功功率的谐波测量法第20-21页
     ·基于神经网络的谐波测量法第21-22页
     ·利用小波变换的谐波测量法第22-23页
     ·基于傅立叶变换的谐波测量法第23页
     ·本系统采用的谐波测量法的提出第23-24页
   ·电力信号傅立叶变换误差分析第24-28页
     ·混叠现象第24-25页
     ·频谱泄漏第25-27页
     ·栅栏效应第27-28页
   ·抗混叠的处理方法第28-29页
   ·高精度实时谐波测量算法第29-39页
     ·提高谐波分析精度的方法第29-31页
     ·高精度实时谐波测量法的提出第31-39页
       ·自适应调整采样率的频率跟踪法第32-33页
       ·自适应调整采样率的谐波分析方法第33-36页
       ·离散Hartely变换DHT及其递推算法第36-39页
   ·有功、无功的计算方法分析第39-42页
     ·有功、无功计算方法综述第39-41页
       ·传统的功率理论第39页
       ·Budeanu无功定义第39-40页
       ·Fryze无功定义第40-41页
     ·本系统采用的有功、无功计算方法第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第四章 系统软硬件设计第44-67页
   ·系统总体框架第44-47页
     ·系统硬件总体框架第44-45页
     ·系统软件总体规划第45-47页
   ·TMS320LF2407介绍第47-49页
     ·LF2407特点第47-48页
     ·内核CPU第48-49页
   ·数据处理模块设计第49-51页
   ·数据采集模块设计第51-54页
     ·A/D芯片ADS8364介绍第51页
     ·数据采集模块硬件设计第51-53页
     ·数据采集模块软件设计第53-54页
   ·人机接口模块第54-58页
     ·SED1335液晶控制器的特点及应用第55页
     ·LF2407与SED1335硬件接口设计第55-56页
     ·LF2407与SED1335软件接口设计第56-57页
     ·键盘模块硬件设计第57-58页
     ·键盘模块软件设计第58页
   ·多机通信模块设计第58-62页
     ·串行通信的硬件设计第60-61页
     ·串行通信的软件设计第61-62页
   ·数据存储模块设计第62-64页
     ·EPROM存储器件X5045介绍第62-63页
     ·X5045与TMS320LF2407硬件接口设计第63-64页
     ·X5045与TMS320LF2407软件接口设计第64页
   ·系统性能的试验分析第64-67页
结束语第67-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
个人简历第73页

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