摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 接地状态综合测试与评估技术国内外现状 | 第11-13页 |
1.3 接地状态综合测试与评估技术概述 | 第13页 |
1.4 论文主要研究工作 | 第13-16页 |
2 接地网状态测试与评估技术 | 第16-26页 |
2.1 接地电阻测量 | 第16-19页 |
2.1.1 接地电阻基础知识 | 第16-17页 |
2.1.2 接地电阻常用测量方法 | 第17-19页 |
2.2 接触电压与跨步电压测量 | 第19-20页 |
2.2.1 基本概念 | 第19页 |
2.2.2 接触电压与跨步电压的常用测量方法 | 第19-20页 |
2.3 接地网腐蚀状态检测 | 第20-22页 |
2.3.1 接地体腐蚀原理 | 第21页 |
2.3.2 接地体腐蚀检测方法 | 第21-22页 |
2.4 基于BP模型的神经网络理论 | 第22-24页 |
2.4.1 BP网络的结构 | 第22-23页 |
2.4.2 BP网络的学习规则 | 第23-24页 |
2.4.3 BP神经网络的设计要求 | 第24页 |
2.5 Daubechies小波滤波 | 第24-26页 |
2.5.1 Daubechies小波理论 | 第25页 |
2.5.2 数据处理技术 | 第25-26页 |
3 接地状态综合测试与评估系统架构设计 | 第26-40页 |
3.1 接地状态综合测试系统总体设计 | 第26-27页 |
3.2 接地状态综合测试系统各模块设计 | 第27-36页 |
3.2.1 接地电阻测量模块设计 | 第27-29页 |
3.2.2 接触电压与跨步电压测量模块设计 | 第29-31页 |
3.2.3 接地体腐蚀深度测量模块设计 | 第31-34页 |
3.2.4 腐蚀深度对地网接地电阻影响分析 | 第34-36页 |
3.3 针对接地状态评估系统对BP神经网络进行优化 | 第36-40页 |
3.3.1 引入动量项 | 第36页 |
3.3.2 引入LM最优算法 | 第36-40页 |
4 接地状态综合测试与评估系统硬件设计 | 第40-52页 |
4.1 系统硬件总体设计 | 第40-41页 |
4.2 电源电路设计 | 第41-44页 |
4.2.1 互补供电模块电路设计 | 第42页 |
4.2.2 电源转换模块电路设计 | 第42-44页 |
4.3 测试及保护电路设计 | 第44-49页 |
4.3.1 驱动电路设计 | 第44-46页 |
4.3.2 采集电路设计 | 第46-49页 |
4.4 通信及外设电路设计 | 第49-52页 |
4.4.1 通信设计 | 第49-50页 |
4.4.2 存储设计 | 第50-51页 |
4.4.3 复位设计 | 第51-52页 |
5 接地状态综合测试与评估系统软件设计 | 第52-68页 |
5.1 软件总体设计方案 | 第52-54页 |
5.2 电源管理部分软件设计 | 第54-55页 |
5.3 测量及保护部分软件设计 | 第55-60页 |
5.3.1 接地电阻测量程序设计 | 第55-56页 |
5.3.2 接触电压/跨步电压测量程序设计 | 第56-58页 |
5.3.3 腐蚀深度测量程序设计 | 第58-59页 |
5.3.4 保护程序设计 | 第59-60页 |
5.4 主控及通讯部分软件设计 | 第60-61页 |
5.4.1 主程序设计 | 第60页 |
5.4.2 通讯部分程序 | 第60-61页 |
5.5 基于BP神经网络的多源数据评估接地状态方法 | 第61-64页 |
5.5.1 BP神经网络的建立与状态评估过程 | 第61-64页 |
5.5.2 接地状态评估结论 | 第64页 |
5.6 数据滤波处理 | 第64-68页 |
6 实验分析与现场测试 | 第68-80页 |
6.1 实验平台的搭建 | 第68-69页 |
6.2 实验数据分析 | 第69-76页 |
6.2.1 接地电阻值测量实验 | 第69-70页 |
6.2.2 接触电压/跨步电压实验 | 第70-71页 |
6.2.3 接地体腐蚀深度检测实验 | 第71-75页 |
6.2.4 短路/开路故障保护实验 | 第75-76页 |
6.3 现场测试 | 第76-80页 |
7 总结与展望 | 第80-82页 |
7.1 总结 | 第80-81页 |
7.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附录 | 第88-90页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |