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低压断路器智能控制器设计与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-17页
   ·课题研究的背景与意义第10-11页
   ·断路器智能控制器的基本原理及特点第11-13页
   ·国内外研究现状第13-14页
   ·发展趋势第14-15页
   ·论文意义和技术线路第15-16页
   ·论文创新点第16-17页
2 低压断路器智能控制器硬件设计第17-54页
   ·硬件设计准则第17页
   ·装置硬件的方案选择及整体框架第17-19页
   ·DSP芯片TMS320F2812及扩展模块设计第19-24页
     ·TMS320F2812特性第19-20页
     ·TMS320F2812最小外围系统硬件设计第20-22页
     ·扩展RAM和FLASH设计第22-24页
   ·ARM芯片LPC2132模块设计第24-27页
     ·LPC2132特性第24-25页
     ·LPC2132最小外围系统硬件设计第25-26页
     ·F2812与LPC2132通信通道设计第26-27页
   ·数据采集模块设计第27-41页
     ·模拟采样方式选择第27-29页
     ·电压形成回路和互感器选择第29-32页
     ·模拟滤波电路设计与分析第32-38页
     ·ADS8557采样芯片特性和工作模式选择第38-41页
   ·控制及控制监测模块第41-44页
     ·开关量输出设计第42-43页
     ·开关量输入设计第43-44页
   ·人机接口模块第44-46页
     ·LCD液晶电路模块设计第44-46页
     ·键盘电路模块、指示灯电路设计第46页
   ·通讯模块第46-47页
   ·辅助电路设计第47-49页
     ·频率跟踪电路设计第48-49页
     ·实时时钟电路设计第49页
   ·电源模块第49-52页
   ·装置硬件抗干扰设计第52-53页
   ·本章小结第53-54页
3 断路器智能控制器电参数算法分析与选择第54-62页
   ·各种算法对比分析第54-55页
   ·基于周期函数模型算法第55-58页
     ·全波傅里叶算法第55-57页
     ·半波傅里叶算法第57-58页
   ·全波傅里叶算法误差分析及改进措施第58-60页
   ·电气参数的计算第60-61页
     ·自适应频率测量第60-61页
     ·交流电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数计算第61页
   ·本章小结第61-62页
4 保护原理及实现方法及软件模块实现第62-77页
   ·三段式电流保护第62-68页
     ·过载长延时保护第62-65页
     ·过载短延时保护第65-66页
     ·短路瞬时保护第66-68页
   ·过电压、欠电压保护第68-69页
   ·反时限零序电流保护第69-70页
   ·缺相保护第70-71页
   ·断路器合闸策略优化第71-76页
   ·本章小结第76-77页
5 断路器智能控制器软件设计第77-95页
   ·软件设计准则第77页
   ·DSP软件程序设计第77-87页
     ·主程序设计第78-79页
     ·频率检测程序设计第79-81页
     ·A/D采样程序第81-83页
     ·故障处理程序设计第83-85页
     ·DSP/ARM通信程序设计第85-87页
   ·ARM软件程序设计第87-94页
     ·主程序设计第87-88页
     ·显示图形程序设计第88-89页
     ·菜单程序设计第89-90页
     ·键盘管理程序设计第90-91页
     ·通信程序设计第91-94页
   ·本章小结第94-95页
6 装置性能测试第95-98页
   ·模拟量检测测试结果第95-96页
   ·保护动作测试结果第96-98页
7 结论第98-100页
参考文献第100-104页
附录1 DSP板PCB印制图第104-105页
附录2 ARM/界面板PCB印制图第105-106页
附录3 采样板PCB印制图第106-107页
附录4 驱动板PCB印制图第107-108页
设计实物展示第108-109页
攻读硕士学位期间发表的论文第109-110页
致谢第110-112页

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