摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10页 |
1.2 分布式电网的电能质量特性 | 第10-11页 |
1.3 分布式电网电能质量在线监测装置的研究现状及存在的问题 | 第11-13页 |
1.3.1 分布式电网电能质量在线监测装置的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 分布式电网电能质量在线监测装置存在的问题 | 第12-13页 |
1.4 分布式电网电能质量在线监测系统的拓扑结构 | 第13-14页 |
1.5 课题研究的目标 | 第14页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
2 分布式电网的数学建模及仿真 | 第16-22页 |
2.1 分布式电网的数学建模 | 第16-19页 |
2.1.1 分布式电网系统拓扑结构 | 第16-17页 |
2.1.2 分布式电网的数学模型 | 第17-19页 |
2.2 PSCAD仿真研究 | 第19-21页 |
2.2.1 DG并网位置对谐波分布影响研究 | 第19-20页 |
2.2.2 DG出力不同对谐波分布影响研究 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
3 电能质量的基本概念及标准 | 第22-27页 |
3.1 电能质量的基本概念 | 第22-23页 |
3.2 电能质量的标准 | 第23-26页 |
3.2.1 供电电压允许偏差 | 第24页 |
3.2.2 电力系统频率允许偏差 | 第24页 |
3.2.3 三相电压允许不平衡度 | 第24-25页 |
3.2.4 电压波动和闪变 | 第25页 |
3.2.5 公用电网谐波 | 第25-26页 |
3.2.6 暂态过电压和瞬态过电压 | 第26页 |
3.3 本章小结 | 第26-27页 |
4 在线式电能质量监测装置硬件设计 | 第27-53页 |
4.1 硬件设计原则 | 第27页 |
4.2 监测装置功能要求 | 第27-28页 |
4.3 硬件总体设计方案 | 第28-29页 |
4.4 供电电路设计 | 第29-32页 |
4.5 信号调理电路 | 第32-34页 |
4.6 信号采集电路 | 第34-35页 |
4.7 AD转换电路 | 第35-39页 |
4.7.1 AD选择要求 | 第35-36页 |
4.7.2 AD基本工作原理 | 第36-38页 |
4.7.3 AD7606接口电路 | 第38-39页 |
4.8 FPGA芯片及接口电路设计 | 第39-40页 |
4.9 DSP主系统电路设计 | 第40-47页 |
4.9.1 TMS320C6747型DSP简介 | 第40-41页 |
4.9.2 DSP最小系统设计 | 第41-47页 |
4.10 人机交互设计 | 第47-50页 |
4.10.1 STM32F103VCT6型ARM简介 | 第47-48页 |
4.10.2 按键接口 | 第48-49页 |
4.10.3 指示灯 | 第49-50页 |
4.10.4 液晶屏显示 | 第50页 |
4.11 通信模块设计 | 第50-52页 |
4.12 本章小结 | 第52-53页 |
5 电能质量监测装置的核心算法及软件设计 | 第53-67页 |
5.1 软件设计原则 | 第53页 |
5.2 FFT子程序设计 | 第53-56页 |
5.2.1 离散傅里叶变换 | 第53-54页 |
5.2.2 快速傅里叶变换 | 第54-56页 |
5.3 电能质量参数测量算法实现 | 第56-59页 |
5.3.1 基本电能质量参数算法实现 | 第56-57页 |
5.3.2 三相电压不平衡度算法实现 | 第57-58页 |
5.3.3 频谱泄漏算法改进 | 第58-59页 |
5.4 主程序设计 | 第59-60页 |
5.5 AD采样中断子程序 | 第60-61页 |
5.6 DSP数据处理主程序设计 | 第61-63页 |
5.7 通信中断服务子程序 | 第63页 |
5.8 ARM主程序设计 | 第63-64页 |
5.9 人机界面设计 | 第64-66页 |
5.10 本章小结 | 第66-67页 |
6 系统测试实验 | 第67-74页 |
6.1 稳态电能质量参数实验 | 第67-68页 |
6.2 暂态电能质量参数实验 | 第68-70页 |
6.3 多个平台并网实验 | 第70-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-74页 |
7 总结与展望 | 第74-76页 |
7.1 工作总结 | 第74页 |
7.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
在读期间取得的学术研究成果 | 第79页 |