摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外的研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外的研究动态 | 第12-14页 |
1.3.2 国内的研究动态 | 第14-15页 |
1.4 研究主要工作 | 第15-17页 |
第2章 低压电力线抄表系统关键技术分析 | 第17-29页 |
2.1 低压电力线信道特性分析 | 第17-20页 |
2.1.1 输入阻抗特性 | 第17-18页 |
2.1.2 衰减特性 | 第18-19页 |
2.1.3 噪声特性 | 第19-20页 |
2.2 低压电力线载波调制技术分析 | 第20-22页 |
2.2.1 窄带调制技术 | 第20-21页 |
2.2.2 扩频通信技术 | 第21页 |
2.2.3 正交频分复用 | 第21-22页 |
2.3 低压配电网的结构分析 | 第22-25页 |
2.3.1 物理结构 | 第22-23页 |
2.3.2 逻辑结构 | 第23-24页 |
2.3.3 组网模型 | 第24-25页 |
2.4 低压电力线抄表系统架构分析 | 第25-27页 |
2.5 载波路由模块在低压电力线抄表系统中的作用 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 电力载波远程抄表系统新架构解决方案设计和实现 | 第29-41页 |
3.1 抄表系统的系统构架的工程上的优化设计 | 第29-32页 |
3.1.1 电力载波集抄新系统示意图 | 第30-31页 |
3.1.2 数据采集终端(1带N) | 第31-32页 |
3.2 数据采集终端硬件电路 | 第32-35页 |
3.2.1 微控制器(MCU)选型 | 第32-33页 |
3.2.2 系统总体原理图采集终端硬件功能示意图 | 第33-34页 |
3.2.3 抗干扰措施 | 第34-35页 |
3.3 数据采集终端软件设计 | 第35-40页 |
3.3.1 软件设计方法 | 第35-36页 |
3.3.2 软件组成及流程图 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 电力载波集抄系统新中继路由方案的设计和仿真 | 第41-72页 |
4.1 新路由方案的设计应该注意到的问题 | 第41-43页 |
4.1.1 电力载波抄表系统中继路由技术的难点 | 第42页 |
4.1.2 实现电力载波抄表系统中继路由技术的可利用的资源 | 第42-43页 |
4.1.3 电力载波抄表系统中继路由技术的性能评价问题 | 第43页 |
4.2 新路由算法的实现流程思想 | 第43-45页 |
4.3 载波新中继路由模块的硬件设计 | 第45-57页 |
4.3.1 载波路由模块功能需求 | 第45-46页 |
4.3.2 总体设计 | 第46-47页 |
4.3.3 芯片选型 | 第47-49页 |
4.3.4 主控电路 | 第49-51页 |
4.3.5 FLASH电路 | 第51-53页 |
4.3.6 晶振电路 | 第53页 |
4.3.7 JTAG调试电路 | 第53-54页 |
4.3.8 串口电路 | 第54-55页 |
4.3.9 接口电路 | 第55-57页 |
4.4 中继路由算法的仿真分析 | 第57-68页 |
4.4.1 软件仿真平台介绍 | 第57-59页 |
4.4.2 软件仿真流程 | 第59-64页 |
4.4.3 仿真结果及分析 | 第64-68页 |
4.5 系统软件功能及运行情况简介 | 第68-71页 |
4.5.1 启停自动抄收功能情况 | 第68-69页 |
4.5.2 用电负荷曲线查询 | 第69-70页 |
4.5.3 线损分析 | 第70页 |
4.5.4 三相平衡分析 | 第70-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 载波路由模块的测试 | 第72-88页 |
5.1 硬件调试与测试 | 第72-75页 |
5.2 376.2协议功能测试 | 第75-77页 |
5.2.1 测试平台的搭建 | 第75页 |
5.2.2 功能测试 | 第75-77页 |
5.3 虚拟电力线网络实验测试 | 第77-84页 |
5.4 厂房环境实测 | 第84-88页 |
第6章 结论与展望 | 第88-89页 |
6.1 对论文的总结 | 第88页 |
6.2 未来展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |