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时间:2019-02-27
《基于+dsp+电力系统谐波检测系统的研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、分类号:TD745密级:公开UDC:单位代码:10424学位论文基于DSP电力系统谐波检测系统的研究李盛伟申请学位级别:硕士学位专业名称:电力电子与电力传动指导教师姓名:亓学广职称:教授山东科技大学二零零六年一月十日论文题目:基于DSP的电力系统谐波检测系统的研究作者姓名:李盛伟入学时间:2003年9月专业名称:电力电子与电力传动研究方向:电气诊断与检测技术指导教师:亓学广职称:教授论文提交日期:2006年1月论文答辩日期:2006年2月授予学位日期:RESEARCHOFHARMONICMEASUREMENTINPOWERSYSTEMBASEDONDSPADissertation
2、submittedinfulfillmentoftherequirementsofthedegreeofMASTEROFPHILOSOPHYfromShandongUniversityofScienceandTechnologybyLishengweiSupervisor:ProfessorQixueguang&ZhangkairuCollegeofInformationandElectricalEngineeringJAN2006声明本人呈交给山东科技大学的这篇硕士学位论文,除了所列参考文献和世所公认的文献外,全部是本人在导师指导下的研究成果。该论文资料尚没有呈交于其它任何学术
3、机关作鉴定。硕士生签名:日期:2006年1月AFFIRMATIONIdeclarethatthisdissertation,submittedinfulfillmentoftherequirementsfortheawardofMasterofPhilosophyinShandongUniversityofScienceandTechnology,iswhollymyownworkunlessreferencedofacknowledge.Thedocumenthasnotbeensubmittedforqualificationatanyotheracademicinstitu
4、te.Signature:Date:Jan.2006山东科技大学硕士学位论文摘要摘要随着节能技术和自动化技术的推广,电力电子装置如变流设备、变频设备等,容量日益扩大,数量日益增多,使电网中的高次谐波愈来愈严重。谐波对电力系统安全、稳定、经济运行构成潜在威胁,给电气环境带来了极大影响,因此,谐波已被认为是电网的一大公害,研究和改善电能质量的新技术已经成为近年来电力系统研究的热点。而对电能质量的监督,有赖于准确可靠的测量仪器和科学合理的测量方法。目前国际上有关谐波的研究十分活跃,较为广泛使用的谐波测量方法有:提取基波分量法、基于瞬时无功功率理论的检测方法、基于小波变换的谐波测量、自适
5、应检测法和基于傅里叶变换的谐波测量方法。本论文在快速傅立叶变换(FFT)的基础上采用了一种固定几何结构的蝶形算法,并使用复序列算法对FFT加以改进,能比经典基—2快速傅立叶运算节省近一半的运算时间,从而能大大提高系统的效率。本文介绍系统的设计是以单片机为控制核心,数字信号处理芯片执行数据处理功能。单片机作为主控制器完成整个系统的控制和键盘处理等功能,并通过双口RAM与DSP进行通讯,实现快速的数据交换。DSP主要完成电压和电流信号的采集及对其进行FFT变换和其它相关的数学运算,充分发挥其运算能力强的特长。该系统经计算机仿真证明运行效果良好。而通过电力谐波的分析,对保证电网的供电质
6、量、挖掘现有容量的潜力,具有十分重要技术意义和经济价值。关键词:电力系统、谐波检测、DSP、固定几何结构蝶形算法、仿真山东科技大学硕士学位论文摘要ABSTRACTAlongwiththeenergyconservationtechnologyandtheautomatedtechnologypromotion,theelectricpowerelectronicinstallationlikevariablecurrentequipment,thefrequencyconversionequipmentandsoon,thecapacityexpandsdaybydayandth
7、equantityincreasesdaybyday,whichcausemoreandmoreserioushigherharmonicintheelectricalnetworkthe.Harmonicisapotentialthreattosecurity,stabilityandconversionworkingofthepowersystem,hasbroughttheenormousinfluenceforthearoundelectricityenvironment
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