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基于无线传输网络的补偿电容器智能监测的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 选题意义及背景第9-10页
    1.2 电容器装置监测方法的现状第10-12页
    1.3 电容器常见故障分析第12-14页
    1.4 本课题的主要工作第14-16页
第2章 并联补偿电容器智能监测系统原理第16-24页
    2.1 并联补偿电容器故障判别和告警参数第16-17页
        2.1.1 并联补偿电容器使用技术条件第16页
        2.1.2 本系统设置的告警参数第16-17页
    2.2 并联补偿电容器故障定位监测方法的确定第17-23页
        2.2.1 并联电容器内部结构和运行方式第17-18页
        2.2.2 模型的建立和仿真计算第18-22页
        2.2.3 电容器故障定位第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 并联补偿电容器智能监测硬件系统设计第24-37页
    3.1 硬件系统整体方案和系统性能指标第24-25页
    3.2 测量CT的设计第25页
    3.3 数据采集与传输系统设计第25-28页
        3.3.1 无线采集单元第26-27页
        3.3.2 中心站处理单元第27页
        3.3.3 无线传输网络第27-28页
    3.4 取能单元系统设计第28-33页
        3.4.1 取能线圈的设计原理第29-30页
        3.4.2 取能线圈结果及参数计算第30-32页
        3.4.3 取能线圈内部电路的设计第32-33页
    3.5 取能CT、测量CT一体化单元的性能测试第33-34页
    3.6 测量CT、取能CT一体化单元的冲击电流试验第34-36页
        3.6.1 冲击电流发生器的基本原理与结构第34-35页
        3.6.2 冲击电流试验操作及试验结果第35-36页
    3.7 本章小结第36-37页
第4章 并联补偿电容器智能监测软件系统设计第37-48页
    4.1 引言第37页
    4.2 数据传输方案设计第37-41页
        4.2.1 通过第三方域名解析实现远程客户端应用的方案第37-38页
        4.2.2 通过建立VPN虚拟网络实现远程客户端访问第38-40页
        4.2.3 两种方案的特点及各自的优缺点第40-41页
        4.2.4 本系统选择的方案第41页
    4.3 电容量在线监测程序第41-47页
        4.3.1 系统要求分析第41-42页
        4.3.2 开发工具的选择第42-43页
        4.3.3 软件系统整体设计第43页
        4.3.4 上位机数据分析及故障判断第43-45页
        4.3.5 界面设计第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 智能监测系统测试及现场安装调试第48-57页
    5.1 智能监测系统测试第48-52页
        5.1.1 试验测试数据结果第49-50页
        5.1.2 试验测试数据分析第50-52页
    5.2 现场安装调试、试验测试第52-56页
        5.2.1 电容器组现场概况第52页
        5.2.2 智能监测系统现场安装情况第52-54页
        5.2.3 现场恒温箱安装第54页
        5.2.4 主控室测试结果第54-56页
    5.3 本章小结第56-57页
第6章 结论第57-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第62-63页
致谢第63页

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