摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
·课题研究背景、目的及意义 | 第11-13页 |
·氧化锌避雷器在线监测的国内外现状 | 第13-15页 |
·氧化锌避雷器的基本特性 | 第15-20页 |
·氧化锌避雷器的结构 | 第15-17页 |
·氧化锌避雷器的等值电路 | 第17-18页 |
·氧化锌避雷器的伏-安特性 | 第18-20页 |
·氧化锌避雷器在线监测方法 | 第20-24页 |
·全泄漏电流法 | 第20页 |
·三次谐波法 | 第20-21页 |
·基波阻性电流法 | 第21-23页 |
·双CT 法 | 第23页 |
·补偿法 | 第23-24页 |
·本论文完成的主要内容 | 第24-25页 |
第2章 氧化锌避雷器在线监测的原理及数学模型 | 第25-36页 |
·基于 tanδ 的氧化锌避雷器监测原理 | 第26-27页 |
·基于谐波分析法的氧化锌避雷器监测原理 | 第27-28页 |
·MOA 在线监测的数学模型 | 第28-32页 |
·理想条件下的数学模型 | 第29页 |
·电网电压无谐波下的数学模型 | 第29-30页 |
·K 次间谐波(K 不是整数)下的数学模型 | 第30-31页 |
·三次谐波下的数学模型 | 第31-32页 |
·MOA 泄露电流的 matlab 仿真 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 GPRS 网络结构及其原理 | 第36-50页 |
·GPRS 的通信特点 | 第36页 |
·GPRS 的总体结构与工作原理 | 第36-38页 |
·GPRS 拓扑结构 | 第36-37页 |
·GPRS 网络主要的网络接口 | 第37-38页 |
·GPRS 的工作原理 | 第38页 |
·MOA 数据采集终端通过GPRS 发送数据过程分析 | 第38-40页 |
·TCP/IP 协议族的分析及PPP 简介 | 第40-47页 |
·TCP/IP 协议族模型 | 第40-42页 |
·TCP/IP 协议的工作流程及其数据帧格式 | 第42-43页 |
·链路层PPP 协议 | 第43-46页 |
·PPP 协议的实现 | 第46-47页 |
·GPRS 无线透传模块MC55 | 第47-49页 |
·透传模块mc55 的结构 | 第47-49页 |
·选用mc55 的优点 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 MOA 数据采集系统硬件及软件的设计 | 第50-65页 |
·数据采集系统总体构成 | 第50页 |
·现场采集部分各功能电路的设计 | 第50-59页 |
·微处理器的选择 | 第50-52页 |
·电流传感器与电压传感器的选择 | 第52-54页 |
·泄漏电流信号I/V 变换电路的设计 | 第54-55页 |
·雷击电路的设计 | 第55-56页 |
·无线通信透传模块MC55 外围电路的设计 | 第56-57页 |
·SIM 卡电路的设计 | 第57页 |
·电源电路的设计 | 第57-59页 |
·数据采集系统的软件设计 | 第59-64页 |
·采集系统主程序的设计 | 第59页 |
·初始化系统时钟子程序 | 第59-60页 |
·初始化定时器子程序 | 第60页 |
·初始化端口子程序 | 第60-61页 |
·初始化串口子程序 | 第61-62页 |
·连接GPRS 网络子程序的设计 | 第62-63页 |
·数据采样与数据读入子程序的设计 | 第63-64页 |
·数据接收与数据发送子程序的设计 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 远程监测中心系统的设计 | 第65-78页 |
·WinSock 编程技术 | 第65-68页 |
·套接字Socket 的特点 | 第65-66页 |
·Socket 开发的注意要点 | 第66-67页 |
·Winsock 编程方法 | 第67-68页 |
·MOA 远程监控中心服务器端软件的设计 | 第68-73页 |
·监控中心服务系统总体设计 | 第68-69页 |
·MOA 远程监控中心软件的主设计 | 第69-70页 |
·远程侦听与数据采集模块的设计 | 第70-72页 |
·数据处理模块的设计 | 第72-73页 |
·图形显示模块的设计 | 第73页 |
·VB ADO 数据库软件的设计 | 第73-77页 |
·数据存储模块的设计 | 第74-75页 |
·查询与显示历史记录模块的设计 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |