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变电站计算机通信网络和系统的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
第一章 绪论第11-27页
 1.1 问题的提出第11-16页
  1.1.1 变电站自动化技术在国内外的发展及其研究现状第11-15页
  1.1.2 变电站自动化技术发展所引发的问题第15-16页
 1.2 变电站自动化系统中网络技术应用概述第16-21页
  1.2.1 星型通信系统方案第16-17页
  1.2.2 总线型通信系统方案第17-21页
   1.2.2.1 基于BITBUS或RS-485总线技术的方案第17页
   1.2.2.2 基于LonWorks网络技术的方案第17-18页
   1.2.2.3 基于CAN总线技术的方案第18-20页
   1.2.2.4 现场总线技术的发展趋势第20-21页
 1.3 变电站自动化系统中相关国际标准概述第21-24页
  1.3.1 运动通信协议体系IEC60870-5系列第22页
  1.3.2 UCA协议体系第22-23页
  1.3.3 计算机数据通信协议体系IEC60870-6系列第23-24页
  1.3.4 变电站数据通信协议体系IEC61850系列第24页
 1.4 本文的主要工作和章节安排第24-27页
第二章 美国西门子8890远动规约与CSC2000变电站自动化系统接口的研究第27-36页
 2.1 美国西门子8890运动规约介绍第27-30页
  2.1.1 美国西门子8890运动规约背景介绍第27-28页
  2.1.2 美国西门子8890远动规约介绍第28-30页
   2.1.2.1 8890运动规约的数据类型第28页
   2.1.2.2 8890运动规约的扫描方式第28-29页
   2.1.2.3 8890远动规约的特殊数据链路格式第29-30页
 2.2 美国西门子8890运动规约技术难点分析及实现第30-33页
 2.3 8890运动规约新型硬件平台方案的提出第33-34页
 2.4 8890运动规约与其它运动规约的比较和评述第34-35页
 2.5 本章小结第35-36页
第三章 嵌入式以太网技术分析第36-54页
 3.1 嵌入式以太网技术第36-41页
  3.1.1 以太网技术第36-39页
  3.1.2 嵌入式设计技术第39-40页
  3.1.3 嵌入式以太网技术第40-41页
 3.2 TCP/IP协议研究和分析第41-48页
  3.2.1 OSI参考模型第41-42页
  3.2.2 TCP/IP参考模型第42-44页
  3.2.3 OSI参考模型和TCP/IP参考模型的比较第44-45页
  3.2.4 分层的缺点第45页
  3.2.5 TCP/IP协议数据流程第45-48页
 3.3 实现嵌入式以太网的关键技术和方法第48-50页
  3.3.1 实现嵌入式以太网的硬件技术第48-49页
  3.3.2 实现嵌入式以太网的软件技术第49-50页
 3.4 嵌入式以太网在变电站自动化系统中应用模式分析第50-52页
 3.5 本章小结第52-54页
第四章 嵌入式以太网在CSC2000变电站自动化系统网关设备中的应用研究第54-79页
 4.1 CSC2000变电站自动化系统第54-58页
  4.1.1 CSC2000变电站自动化系统介绍第54-55页
  4.1.2 CSC2000变电站自动化系统内部通信网存在的问题第55页
  4.1.3 CSC2000变电站自动化系统新型通信网络方案的提出第55-57页
  4.1.4 新型通信网传输实时性分析第57-58页
 4.2 嵌入式以太网与LonWorks现场总线互联的研究第58-69页
  4.2.1 Neuron芯片背景介绍第59-61页
  4.2.2 Neuron芯片与其它CPU的接口方式分析第61-64页
  4.2.3 网关设备中主CPU与Neuron芯片接口方式的选择第64-66页
  4.2.4 “五角大楼计划”第66-67页
  4.2.5 两种方案的分析与比较第67-68页
  4.2.6 关于Neuron芯片的一些思考第68-69页
 4.3 嵌入式以太网传输模式的选择第69-76页
  4.3.1 变电站自动化系统内部数据流的特点第69-70页
  4.3.2 嵌入式以太网的几种传输模式及其选择第70-72页
  4.3.3 分组广播技术及其实现第72-76页
   4.3.3.1 分组广播技术第72-75页
   4.3.3.2 分组广播技术在广域网中的应用第75-76页
   4.3.3.3 分组广播技术的实现第76页
 4.4 10M以太网与LONWORKS现场总线性能对比研究第76-78页
 4.5 本章小结第78-79页
第五章 嵌入式以太网在CSC2000变电站自动化系统测控单元中的应用研究第79-92页
 5.1 高压超高压变电站自动化系统对测量、控制功能的要求第79-81页
  5.1.1 高压超高压变电站控制系统的特点第79-80页
  5.1.2 高压超高压变电站二次设备的布置策略第80-81页
  5.1.3 高压超高压变电站自动化系统在测量、控制方面的要求第81页
 5.2 CSC2000系统中原有测控单元介绍第81-83页
 5.3 新型测控单元方案的提出第83-84页
 5.4 基于嵌入式以太网技术的分布式防误系统的实现第84-91页
  5.4.1 变电站中防误系统的内容和闭锁条件第84-85页
  5.4.2 常见的防误操作闭锁方式第85-89页
  5.4.3 基于嵌入式以太网技术的全分布式防误方案第89-91页
 5.5 本章小结第91-92页
第六章 嵌入式以太网技术在电力系统其它领域中的应用前景展望第92-102页
 6.1 中国电力数据网介绍第92-95页
  6.1.1 中国电力系统数据网第92-93页
  6.1.2 中国电力系统数据网对电力生产的影响第93-94页
  6.1.3 中国电力系统数据网对电力自动化设备发展的影响第94-95页
 6.2 嵌入式以太网技术在分布式RTU中的应用第95-98页
 6.3 嵌入式以太网技术在分布式故障录波器中的应用第98页
 6.4 嵌入式以太网技术在电网调度自动化系统中的应用第98-101页
 6.5 本章小结第101-102页
第七章 变电站自动化系统中相关国际标准的研究第102-132页
 7.1 变电站自动化系统中相关国际标准概况第102-104页
 7.2 跟踪研究变电站自动化系统中相关国际标准的意义第104-105页
 7.3 IEC60870-5协议体系分析第105-107页
 7.4 美国电科院UCA通信协议体系分析第107-113页
  7.4.1 UCA通信协议体系出台的背景第107-108页
  7.4.2 UCA通信协议体系的组成第108页
  7.4.3 Field Device模型第108-112页
   7.4.3.1 CASM第108-110页
   7.4.3.2 GOMSFE第110-112页
  7.4.4 ICCP第112页
  7.4.5 UCA通信协议体系的特点及其意义第112-113页
 7.5 计算机数据通信协议体系IEC60870-6系列分析第113-116页
  7.5.1 IEC60870-6系列通信协议的背景情况第113页
  7.5.2 ICCP第113-116页
  7.5.3 IEC60870-6系列标准的应用情况第116页
 7.6 IEC61850协议体系分析第116-127页
  7.6.1 IEC61850协议体系的历史背景和组成第116-117页
  7.6.2 IEC61850的特点第117-118页
  7.6.3 IEC61850的主要内容第118-127页
   7.6.3.1 变电站自动化系统接口模型第118-119页
   7.6.3.2 IEC61850通信系统结构第119-124页
   7.6.3.3 IEC61850使用的面向对象建模技术第124-126页
   7.6.3.4 IEC61850与其它通信协议的关系第126页
   7.6.3.5 IEC61850的实现过程第126-127页
 7.7 MMS技术第127-130页
  7.7.1 MMS的定义第127-128页
  7.7.2 MMS的发展历史第128页
  7.7.3 MMS标准第128-129页
  7.7.4 MMS的特点第129-130页
  7.7.5 MMS的应用状况第130页
 7.8 本章小结第130-132页
第八章 全文总结第132-134页
 8.1 全文总结第132-133页
 8.2 有待进一步研究的工作第133-134页
致  谢第134-135页
作者在攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研工作第135-136页
参考文献第136-146页

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