中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 小电流接地系统单相接地故障选线问题的提出 | 第8页 |
1.2 课题研究的意义 | 第8-10页 |
1.2.1 继续研究小电流接地系统故障选线的必要性 | 第8-9页 |
1.2.2 研究单片机实现方式的必要性 | 第9-10页 |
1.3 论文的主要内容 | 第10-12页 |
第二章 小电流接地系统及其故障选线研究 | 第12-24页 |
2.1 电力系统中性点接地方式的种类、特点和应用状况 | 第12-14页 |
2.1.1 电力系统中性点接地方式的种类、特点 | 第12-13页 |
2.1.2 电力系统中性点接地方式的应用状况 | 第13-14页 |
2.2 小电流接地方式分析 | 第14-16页 |
2.2.1 中性点不接地方式 | 第14页 |
2.2.2 经消弧线圈接地方式 | 第14-15页 |
2.2.3 小电流接地方式的性能 | 第15-16页 |
2.3 单相接地故障机理分析 | 第16-21页 |
2.3.1 中性点不接地系统 | 第17-19页 |
2.3.2 中性点经消弧线圈接地系统 | 第19-21页 |
2.4 现有选线方法综述 | 第21-23页 |
2.5 小结 | 第23-24页 |
第三章 选线技术的进一步研究 | 第24-40页 |
3.1 防止选线误判的有效措施 | 第24-35页 |
3.1.1 改变PT接线方式避免铁磁谐振对选线的影响 | 第24-27页 |
3.1.2 增加抗干扰的软措施 | 第27-29页 |
3.1.3 设定选线方法的有效域 | 第29-35页 |
3.2 小电流接地系统的自动重合闸技术 | 第35-39页 |
3.2.1 引入接地重合闸的必要性 | 第36-38页 |
3.2.2 引入接地重合闸的可行性 | 第38页 |
3.2.3 引入接地重合闸的有效性 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 单片机的硬件系统设计方案 | 第40-57页 |
4.1 工控机方式与单片机方式比较 | 第40-43页 |
4.1.1 工控机方式 | 第40-41页 |
4.1.2 单片机方式 | 第41-43页 |
4.2 基于单片机实现方式的硬件电路设计 | 第43-53页 |
4.2.1 CPU模块 | 第43-45页 |
4.2.2 PSD模块 | 第45-47页 |
4.2.3 前置回路模块 | 第47-48页 |
4.2.4 A/D转换模块 | 第48页 |
4.2.5 通信模块 | 第48-50页 |
4.2.6 存储器模块 | 第50-51页 |
4.2.7 显示与键盘操作模块 | 第51-53页 |
4.3 硬件设计中采用的几种技术 | 第53-55页 |
4.3.1 锁相技术 | 第53-54页 |
4.3.2 硬件抗干扰技术 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 单片机的软件系统设计方案 | 第57-65页 |
5.1 程序设计总思路 | 第57-59页 |
5.1.1 80 C196KB的软件定时器中断 | 第58页 |
5.1.2 任务型设计思路 | 第58-59页 |
5.2 主要模块程序设计流程图 | 第59-64页 |
5.2.1 程序总体设计框图 | 第59-60页 |
5.2.2 软件定时器0中断服务程序框图 | 第60-61页 |
5.2.3 软件定时器1中断服务程序框图 | 第61-62页 |
5.2.4 软件定时器2中断服务程序框图 | 第62-64页 |
5.3 本章小节 | 第64-65页 |
第六章 结论 | 第65-67页 |
6.1 本文的主要工作和贡献 | 第65-66页 |
6.2 发展方向 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |