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    摘要本文介绍了目前常用的电力系统频率测量的理论方法及其优缺点,分析了一种电力系统频率测量的新方法。所研究的方法基于单片机控制AD模块进行采样测频,算法核心实现了信号采样、频率测量、采样间隔实时变化,通过自适应采样技术使频率测量的精度得到了很大的提高。本方法突破了以往单片机测频计采用定时计数的传统,通过单片机和AD模块的配合使用,为电力系统频率测量提供了一种全新的思路方法,使高精度频率测量在单片机上也得到了实现。63910

    毕业论文关键词  电力系统  频率测量 单片机 自适应采样

    毕业设计说明书(论文)外文摘要

    Title  The  frequence  measurement  of   Microcontroller-based   adaptive  power  system                             

    Abstract This article describes the most commonly used power system frequency measurement method and its advantages and disadvantages theory , we propose a new power system frequency measurement method . The proposed method is based on SCM AD sampling frequency measurement module , the core algorithm to achieve a signal sampling , frequency measurement , sampling interval changes in real time , through adaptive sampling technology enables frequency measurement accuracy has been greatly improved. This method broke the previous single-chip frequency measurement meter with timer counting tradition , SCM and AD modules with the use of the power system frequency measurement provides a new way of thinking , so that high-precision frequency measurements on a single chip has also been implemented .

    Keywords  Power Systems  Frequency measurement Single Chip Microcomputer

    Adaptive Sampling

    1 绪论 1

       1.1 课题背景 1

       1.2 课题研究的目的和意义2

    2 电力系统频率测量释义及其有关方法 3

       2.1 电力系统频率释义3

       2.2 电力系统频率测量有关释义4

       2.3 电力系统频率测量的方法及存在的问题4

          2.3.1 周期法4

          2.3.2 解析法5

          2.3.3 FFT法5

          2.3.4 小波分析法5

          2.3.5 基于神经网络的分析法6

    3 基于单片机采样频率计设计 7

       3.1 总体方案及主要思想原理7

       3.2 硬件系统设计7

          3.2.1 ADC0809芯片介绍 7

          3.2.2 AT89C51芯片介绍9

          3.2.3 总体硬件电路 12

       3.3 软件系统设计13

          3.3.1 算法思想13

          3.3.2 单片机汇编代码 16

       3.4 应用软件简介21

          3.4.1 Keil简介21

          3.4.2 protues简介 22

    总结 24

     致谢 25

    参考文献26

    1.1 课题背景

    “频率”概念源于针对周期性变化的事物的经典物理学定义,其经典描述为:“单位时间内,物体周期性变化的次数。”由于电力系统中,许多物理变量具有(准)周期性特征,故频率这一概念在电力技术中得到了广泛的应用。

        电力系统频率一方面作为衡量电能质量的指标,需加以动态监测;另一方面作为实施安全稳定控制的重要状态反馈量,要求能实时重构。因此,频率测量成为电力系统运行控制的重要技术。随着大容量、超高压、分布式、异构型复杂电力网络的形成和人们对其行为特性的深入理解,基于传统的纯恒幅正、余弦信号基础上定义的电力系统频率概念及其测量技术在解决现代电网诸多问题时遇到了巨大的挑战:

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