首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--线路及杆塔论文

动态提高输电线路输送容量监测系统及其应用分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 动态提高输电容量的背景和意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状和技术方法第13-14页
    1.3 本文主要工作第14-16页
第二章 动态提高输电线路输送容量原理和系统结构第16-36页
    2.1 动态提高输电线路输送容量(DLR)系统原理第16-18页
    2.2 导线弧垂计算模型第18-24页
        2.2.1 导线比载第18-19页
        2.2.2 代表档距的计算第19-21页
        2.2.3 导线张力-弧垂计算模型第21-24页
    2.3 导线平均温度计算第24-25页
        2.3.1 常规方法第24-25页
        2.3.2 辅助拟合方法第25页
    2.4 输电线路热容量计算模型第25-30页
        2.4.1 气候模型第26-30页
        2.4.2 导线温度模型(CTM)第30页
    2.5 系统组成结构第30-31页
    2.6 数据采集终端第31-33页
    2.7 监控主站系统组成及功能第33-35页
    2.8 本章小结第35-36页
第三章 输电线路暂态载流量计算评估研究第36-49页
    3.1 暂态载流量的计算模型第36-37页
    3.2 暂态热平衡方程的解法第37-39页
        3.2.1 近似函数解法第37-38页
        3.2.2 数值解法第38-39页
    3.3 暂态在流能力的评估方法第39-41页
        3.3.1 导线温升速度第39-40页
        3.3.2 一定时间下的暂态载流量第40-41页
        3.3.3 一定电流下的安全时间第41页
    3.4 暂态在流能力评估方法的实际应用第41-47页
        3.4.1 导线温升速度评估第42-44页
        3.4.2 一定时间下的暂态载流量评估第44-45页
        3.4.3 一定电流下安全时间的评估第45页
        3.4.4 导线暂态载流能力的评估第45-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 基于G24 模块的无线数据传输第49-68页
    4.1 G24 无线数据通信的实现第49-54页
        4.1.1 G24 模块的控制第49-51页
        4.1.2 GPRS 传输流程第51-52页
        4.1.3 GSM 短消息(SMS)传输流程第52-54页
    4.2 DLR 系统无线数据通信协议与方案第54-56页
        4.2.1 数据通信方案第54-55页
        4.2.2 GPRS 模式数据通信流程第55页
        4.2.3 数据通信协议第55-56页
    4.3 SMS 传输的PDU 编码与解码第56-67页
        4.3.1 PDU 码串结构第57-59页
        4.3.2 PDU 码串编码和解码第59-62页
        4.3.3 用户数据编码与解码第62-65页
        4.3.4 中文数据编码与解码的实现第65-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第五章 系统现场安装及运行数据分析第68-85页
    5.1 现场安装及实验第68-69页
    5.2 张力温度拟合第69-74页
    5.3 数据采集终端数据分析第74-77页
    5.4 导耐张段平均温度和弧垂计算第77-80页
    5.5 系统动态载流量计算分析第80-83页
    5.6 本章小结第83-85页
第六章 结论和展望第85-87页
    6.1 总结第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-90页
致谢第90-91页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第91-93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:交通肇事罪疑难问题研究
下一篇:我国大学衍生企业的动态演化分析