摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题的意义和背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外发展现状 | 第9-10页 |
1.3 智能仪表的特点及前景 | 第10-11页 |
1.4 论文的主要工作任务 | 第11-14页 |
1.4.1 课题任务概述 | 第11页 |
1.4.2 主要工作任务 | 第11-14页 |
第二章 基于傅里叶变换的谐波功率算法 | 第14-22页 |
2.1 傅里叶变换原理 | 第14-19页 |
2.1.1 连续信号傅里叶变换 | 第14-15页 |
2.1.2 离散傅里叶变换(DFT) | 第15-16页 |
2.1.3 快速傅里叶变换 | 第16-19页 |
2.2 电参数的计算方法 | 第19-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 电力监测仪的硬件电路设计 | 第22-42页 |
3.1 硬件电路结构框图 | 第22-23页 |
3.2 部分硬件电路设计 | 第23-27页 |
3.2.1 电压采集和调理电路 | 第23-24页 |
3.2.2 电流采集和调理电路 | 第24-25页 |
3.2.4 RS485 通信电路 | 第25-26页 |
3.2.5 电源电路 | 第26-27页 |
3.3 液晶屏设计 | 第27-33页 |
3.3.1 触摸屏参数 | 第28-29页 |
3.3.2 传输协议 | 第29-31页 |
3.3.3 界面效果 | 第31-33页 |
3.4 单片机系统设计 | 第33-41页 |
3.4.1 单片机的选取 | 第33-35页 |
3.4.2 C8051F120 与 C8051 单片机的异同点 | 第35页 |
3.4.3 C8051F120 单片机的外围电路 | 第35-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 电力监测仪的软件设计 | 第42-54页 |
4.1 软件程序流程 | 第42-43页 |
4.2 AD 采集模块 | 第43-46页 |
4.2.1 定时器的设置 | 第44-45页 |
4.2.2 A/D 转换 | 第45-46页 |
4.3 485 通信模块 | 第46-48页 |
4.4 FFT 算法 | 第48-52页 |
4.4.1 任意信号初相角 | 第48页 |
4.4.2 电压电流信号初相角 | 第48-49页 |
4.4.3 其他参数 | 第49页 |
4.4.4 FFT 算法流程图和子函数程序片段 | 第49-52页 |
4.5 本章小节 | 第52-54页 |
第五章 电力监测仪的 MATLAB 仿真 | 第54-60页 |
5.1 仿真模型基本结构 | 第54页 |
5.2 电力系统波形发生器 | 第54-55页 |
5.3 单片机模块 | 第55-57页 |
5.3.1 采样 | 第56页 |
5.3.2 定时器 | 第56-57页 |
5.3.3 计数器 | 第57页 |
5.4 仿真结果分析 | 第57-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 测试结果分析 | 第60-62页 |
6.1 硬件电路测试 | 第60页 |
6.2 电参数测试 | 第60-62页 |
第七章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |