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动态提高输电线路容量系统硬件平台的设计与实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-15页
   ·动态提高输电容量的意义第11-13页
   ·动态提高输电容量技术国内外现状第13-14页
   ·本论文的主要工作第14-15页
第二章 动态提高输电线路容量理论分析第15-32页
   ·影响导线载流量的各种因素分析第15-18页
     ·导线表面辐射系数和吸热系数的综合影响第15页
     ·风速对载流量的影响风速对载流量的影响第15-16页
     ·日照辐射强度对载流量的影响第16页
     ·环境温度对载流量的影响第16-17页
     ·导线温度对载流量的影响第17-18页
   ·动态提高输电线路容量的数学模型分析第18-32页
     ·输电线容量计算模型第19-26页
       ·容量计算气候模型第20-25页
       ·容量计算导线温度模型第25-26页
     ·导线弧垂计算模型第26-32页
       ·导线比载计算第26-27页
       ·导线弧垂的计算模型第27-32页
第三章 系统硬件平台功能需求分析及总体设计第32-38页
   ·系统总体介绍第32-33页
   ·数据采集终端总体框架设计第33-34页
   ·硬件平台需求分析第34-38页
     ·传感器精度的确定第34-37页
       ·环境温度传感器精度的确定第34-35页
       ·风速传感器精度的确定第35-36页
       ·张力传感器精度的确定第36-37页
     ·硬件主控部分需求分析第37-38页
第四章 传感器及信号调理电路的设计第38-48页
   ·张力传感器部分设计第38-45页
     ·张力传感器选取第38-39页
     ·张力传感器信号调理电路设计第39-45页
       ·张力传感器前置放大器的选取第39-40页
       ·前置放大电路的设计第40-41页
       ·张力传感器供电模块的设计第41-43页
       ·隔离电路设计第43-45页
   ·风速风向传感器的选取和信号调理电路的设计第45-47页
     ·风速风向传感器的选取第45-46页
     ·风速风向传感器信号条例电路的设计第46-47页
   ·环境温度传感器的选取和信号调理电路的设计第47-48页
第五章 控制部分硬件设计和实现第48-64页
   ·电源管理系统设计第48-58页
     ·充电管理模块设计第48-56页
       ·蓄能电池的选取第49页
       ·电池容量计算第49-50页
       ·太阳能板功率确定第50-52页
       ·最大功率点跟踪(MPPT)第52-53页
       ·充电模块设计思想及实现第53-56页
     ·供电管理部分电路设计第56-58页
   ·主控CPU 选取第58-59页
     ·AD 通道,分辨率的确定第58页
     ·CPU 运行速度确定第58-59页
     ·CPU 所需RAM 计算第59页
   ·通信模块设计第59-60页
   ·数字外设设计第60-64页
第六章 硬件平台试验及结果第64-76页
   ·张力信号采集部分精度对比试验第64-65页
   ·电磁兼容抗扰度实验第65-76页
     ·瞬变脉冲抗扰度试验第66-71页
       ·电快速瞬变脉冲群特性第66-67页
       ·电快速瞬变脉冲群骚扰的作用形式第67-68页
       ·电快速瞬变脉冲群对对主控CPU 的影响第68页
       ·试验过程及问题总结第68-71页
     ·浪涌抗扰度实验第71-73页
     ·工频磁场抗扰度试验第73-76页
第七章 总结与展望第76-77页
   ·总结第76页
   ·动态提高输电线路容量(DLR)技术展望第76-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第81页

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