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等优点在仿真中较难具体的体现。


所以,我决定用统和统进行对比,以体现统的高频带利用率和强悍的抗干扰能力。


这里简单介绍下输入比特先映射般采用格雷码到个复平面星座上,形成复数调制符号,然后将符号的应复平面的实部和虚部,也就是水平和垂直方向采用幅度调制,分别对应调制在相互正交时域正交的两个载波。


这样与幅度调制比,其频谱利用率将提高倍。


位联合调制的技术,它同时利用了载波的幅度和相位来传递信息比特,因此在最小距离相同的条件下可实现更高的频带利用率,目前个样点。


样点数目越多,其传输效率越高,这里为了简单起见,也为了让对比效果更加明显,选取的是具有个样点的个样点表示种矢量状态,态,每位二进制数规定了态中的态,种载波和相位的组合,比特。


仿真实验的设计不考虑那些复杂的理论,调制过程就相当于个函数其中代表输入的数据,代表调制的过程,代表输出的数据。


同理,调制过程也就相当这样,如果同,那么对比较可以明显的体现出统比统强大的抗干扰能力。


我的设计主要就在于对比相同输入条件下统和统的不同输出,以及两个传输系统在通过多径衰弱信道前后频域上的不同表现。


另外,统与统的不同还在于得是率不变。


而统和样变得是频率,其他问题作为个仿真实验,如果要投入实用就必须制作个图形界面作为平台。


由于能力有限,我对于图形界面的编写没有获得成功,这让我深感遗憾。


或许在以后的学习生活中我将继续学习图形界面的编写,以其制作个完美的验平台,为我的毕业设计画下完美的句号。


仿真结果统发射接收的仿真如上文中的设计,这里我让统的输入数据和统的输入数据相同,如下图所示图统的输入数据在发送端经过统的调制后,进入多径信道的数据如下图所示图统发送信号在经过信道中的系列干扰后,在接收端得到的接受数据看下图图统接收信号然后经过接收端调后,最终得到的输出数据如下图图统输出数据由以上幅图已经可以看出统良好的抗干扰能力。


图图对比说明了号在信道传输前后的差距并不是很大。


而图图类似更是说明了系统的误码率比较小。


但由于没有和其他传输系统进行对比,我们暂时并不能下定论说统的抗干扰能力比别的系统强。


接下来,我们来看统的表现。


统发射接收的仿真我原理电线路图示基于选择性可以得到最初的基本想法最大短路电流时电流速断保护电流速断保护的特点简单可靠,动作迅速,因而获得广泛应用不能保护线路的全长。


保护范围直接受系统运行方式变化的影响系统运行方式变化很大时,速断保护可能没有保护范围被保护氏算法作为装置的算法。


路保护基本原理段式过电流保护在输电线路中,特别是因其原理较简单而可靠性较高。


与常规保护相同,微机电流保护也是设计成三段式的。


三段均可选择带方向线路保护或不带方向的馈线保护。


瞬容,并指出不足之处。


第章线路保护装置的原理与算法本文首先介绍了路保护的基本原理,包括三段式电流保护和方向电流保护,随后介绍了傅氏算法的原理和特点,从精度速度和系统的要求各方面综合考虑,最后选择全波傅介绍了第章系统硬件电路设计设计了给出了每个硬件模块的电路图,分析了其工作原理及实现功能。


第章系统软件设计开发了微机保护系统的软件系统,给出了程序设计的流程图,分析了其原理及实现功能。


结论总结本文内的目标是设计套主要包括线路保护的原理与算法系统硬件设计系统软件设计等。


论文的具体章节安排如下第章绪论主要介绍了本文的目的和意义,以及微机保护的国内外发展情况。


第章线路保护装置的原理与算法介的目标是设计套主要包括线路保护的原理与算法系统硬件设计系统软件设计等。


论文的具体章节安排如下第章绪论主要介绍了本文的目的和意义,以及微机保护的国内外发展情况。


第章线路保护装置的原理与算法介绍了第章系统硬件电路设计设计了给出了每个硬件模块的电路图,分析了其工作原理及实现功能。


第章系统软件设计开发了微机保护系统的软件系统,给出了程序设计的流程图,分析了其原理及实现功能。


结论总结本文内容,并指出不足之处。


第章线路保护装置的原理与算法本文首先介绍了路保护的基本原理,包括三段式电流保护和方向电流保护,随后介绍了傅氏算法的原理和特点,从精度速度和系统的要求各方面综合考虑,最后选择全波傅氏算法作为装置的算法。


路保护基本原理段式过电流保护在输电线路中,特别是因其原理较简单而可靠性较高。


与常规保护相同,微机电流保护也是设计成三段式的。


这也是大学生毕业前的关键环节。


内外发展情况微机型继电保护技术未来趋势是向计算机化网络化智能化及保护控制测量和数据通讯体化发展。


电力系统对机电保护及其自动装置的要求不断提高,除了装置本身的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间快速的数据处理能力强大的通讯能力,具有与其他继电保护及其自动装置和调度联网共享信息和网络资源的能力。


为了保证系统的安全稳定运行,这就要求各个继电保护及其自动装置共享全系统的运行和故障信息数据,各个继电保护及其自动装置在分析这些信息和数据的基础上协调动作,确保系统的安全稳定运行。


实现这种功能的基本条件是将全系统继电保护及其自动装置用计算机网络连接起来,即实现继电保护及其自动装置的网络化。


在实现继电保护及其自动装置的计算机化和网络化的条件下,继电保护及其自动装置可以从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将自身获得的信息和数据传送给网络控制中心或任何终端。


这样每个继电保护及其自动装置不但可以完成自身的基本功能,而且在无故障正常运行情况下完成测量控制数据通讯功能,即可实现保护控制测量数据通讯体化。


早在年,英国剑桥大学的其同事就提出用计算机构成电力系统继电保护的设想,并发表了的文章。


年澳大利亚新南威尔士大学测了输电线路计算机控制的前景。


年美国西屋公司与司合作研制成功套输电线路的计算机保护装置。


这是世界上第套比较完整的用于现场的计算机保护装置,它具备了计算机保护的基本组成部分。


但由于当时微型机尚未出现,因此该保护装置是由台小重庆大学工程硕士学位论文绪论型计算机实现的。


在整个年代,各国的专家学者围绕算法理论作了大量的工作,为计算机继电保护的发展奠定了比较完整和牢固的基础。


经过年代的继续努力,现在计算机保护的算法己比较完善和成熟。


年代中期出现了单片微型计算机,微处理器和单片机的出现使计算机应用于电力系统继电保护更加成为现实。


年,国际电子电气工程师学会教育委员会组织了次世界性的计算机继电保护研修班,对世纪年代以来的计算机保护的研究成果进行了总结和交流。


到世纪年代中期计算机保护在电力系统中获得了广泛的应用。


在我国,计算机继电保护技术的研究和开发起步比较晚,比先进国家大约延后年。


国内自年开始微机继电保护的研究工作,首先在各高校和些科研单位开展了微机保护的研究工作,年月,华北电力大学研究的以这是我国研究成功的第套微机线路保护装置。


我国微机保护的发展从硬件上看大体可分为三个阶段以单位微处理器构成的微机保护装置。


以多个位单片机组成的多微机系

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