智能变电站二次设备硬件开发
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作者徐丽青//陈新之
出版社东南大学
ISBN9787564178383
出版时间2018-07
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定价36元
货号1201754919
上书时间2024-06-14
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目录
第一篇 引论
1 引论
1.1 智能变电站概述
1.1.1 背景
1.1.2 IEC 61850标准
1.1.3 智能变电站特点
1.2 二次设备硬件技术
1.2.1 概述
1.2.2 特点
1.2.3 分类
1.2.4 硬件的未来技术
1.3 研究内容
1.3.1 硬件开发中的四大类设计
1.3.2 硬件开发的过程
第二篇 可靠性设计
2 可靠性基础知识
2.1 简介
2.1.1 概述
2.1.2 技术要求
2.1.3 过程分析
2.2 基础知识
2.2.1 电压匹配
2.2.2 阻抗匹配
2.2.3 滤波特性
2.2.4 选型公式
2.2.5 误差估计
2.2.6 仿真工具软件
2.2.7 开发工具软件
2.3 本章小结
3 CPU硬件系统
3.1 ZYNQ硬件平台的输入
3.1.1 概述
3.1.2 技术要求
3.2 ZYNQ硬件平台的工具与技术
3.2.1 总体设计
3.2.2 器件选型
3.2.3 原理图设计
3.2.4 PCB设计
3.3 ZYNQ硬件平台的输出
3.4 本章小结
4 I/O硬件系统
4.1 开入回路
4.1.1 开入回路的输入
4.1.2 开入回路的工具与技术
4.1.3 开入回路的输出
4.2 开出回路
4.2.1 开出回路的输入
4.2.2 开出回路的工具与技术
4.2.3 开出回路的输出
4.3 互感器回路
4.3.1 互感器回路的输入
4.3.2 互感器回路的工具与技术
4.3.3 互感器回路的输出
4.4 A/D回路
4.4.1 A/D回路的输入
4.4.2 A/D回路的工具与技术
4.4.3 A/D回路的输出
4.5 D/A回路
4.5.1 D/A回路的输入
4.5.2 D/A回路的工具与技术
4.5.3 D/A回路的输出
第三篇 电磁兼容性设计
5 电磁兼容性基础知识
5.1 简介
5.1.1 概述
5.1.2 技术要求
5.1.3 总结
5.2 基础知识
5.2.1 电压/电流变化率
5.2.2 电磁场分析
5.2.3 空间分离
5.2.4 电气隔离
5.2.5 防护元器件
5.2.6 接地系统
5.3 本章小结
6 抗静电放电干扰
6.1 静电放电抗扰度试验分析
6.1.1 试验标准
6.1.2 试验波形
6.2 PN1回路
6.2.1 PN1回路的输入
6.2.2 PN1回路的工具与技术
6.2.3 PN1回路的输出
7 抗电快速瞬变脉冲群干扰
7.1 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验分析
7.1.1 试验标准
7.1.2 试验波形
7.2 电压互感器回路
7.2.1 电压互感器回路的输入
7.2.2 电压互感器回路的工具与技术
7.2.3 电压互感器回路的输出
7.3 IGBT驱动回路
7.3.1 IGBT驱动回路的输入
7.3.2 IGBT驱动回路的工具与技术
7.3.3 IGBT驱动回路的输出
8 抗浪涌干扰
8.1 浪涌抗扰度试验分析
8.1.1 试验标准
8.1.2 试验波形
8.2 继电器开出回路
8.2.1 继电器开出回路的输入
8.2.2 继电器开出回路的工具与技术
8.2.3 继电器开出回路的输出
8.3 IGBT开出回路
8.3.1 IGBT开出回路的输入
8.3.2 IGBT开出回路的工具与技术
8.3.3 IGBT开出回路的输出
9 抗阻尼震荡波干扰
9.1 阻尼震荡波抗扰度试验分析
9.1.1 试验标准
9.1.2 试验波形
9.2 积分回路
9.2.1 积分回路的输入
9.2.2 积分回路的工具与技术
9.2.3 积分回路的输出
10 抗工频磁场干扰
10.1 工频磁场抗扰度试验分析
10.1.1 试验标准
10.1.2 试验方法
10.2 电流互感器回路
10.2.1 电流互感器回路的输入
10.2.2 电流互感器回路的工具与技术
10.2.3 电流互感器回路的输出
第四篇 最优化设计
11 最优化设计
11.1 最优化基础知识
11.1.1 概述
11.1.2 过程分析
11.1.3 基础知识
11.2 积分回路
11.2.1 积分回路的输入
11.2.2 积分回路的工具与技术
11.2.3 积分回路的输出
11.3 开入回路
11.3.1 开入回路的输入
11.3.2 开入回路的工具与技术
11.3.3 开入回路的输出
第五篇 一致性设计
12 一致性设计
12.1 一致性基础知识
12.1.1 简介
12.1.2 过程分析
12.1.3 基础知识
12.2 连接器
12.2.1 连接器的输入
12.2.2 连接器的工具与技术
12.2.3 连接器的输出
第六篇 附录
附录一 术语、英文全拼及缩写
附录二 标准
内容摘要
徐丽青、陈新之著的《智能变电站二次设备硬件开发》主要从可靠性、电磁兼容性、最优化、一致性方面,采用项目管理知识架构,总结智能变电站二次设备硬件开发在理论分析、软件仿真、原理图与PCB设计、实验验证等方面的输入、工具与技术和输出,归纳硬件开发的基础理论知识及构成硬件开发的四大类设计——可靠性设计、电磁兼容性设计、最优化设计、一致性设计.形成一套比较完善的硬件开发技术体系。
通过运用上述四大类设计方法,可以提高智能变电站二次设备产品开发效率,缩短产品开发周期,提高产品开发质量,降低产品开发成本,从而适应激烈的市场竞争,更好地帮助从事硬件开发的工程师。
本书具有较强的实用性,适合从事电力系统二次设备产品开发、设计、生产、管理、运维的电气工程师和EMC工程师使用,也可供高等学校电子、电气类专业的学生参考。
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