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 |