摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外物联网发展状况 | 第15-16页 |
1.2.1 国内物联网发展状况 | 第15页 |
1.2.2 国外物联网发展状况 | 第15-16页 |
1.3 论文安排 | 第16页 |
1.4 本章小结 | 第16-18页 |
2 物联网在智能电网中应用 | 第18-24页 |
2.1 物联网技术 | 第18-19页 |
2.2 物联网与智能电网的结合 | 第19-22页 |
2.2.1 物联网技术在智能电网中主要解决的问题 | 第20-21页 |
2.2.2 物联网技术对电力电网的监测方案 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-24页 |
3 系统相关技术及整体架构 | 第24-34页 |
3.1 ZigBee技术 | 第24-29页 |
3.1.1 ZigBee技术概述 | 第24页 |
3.1.2 ZigBee技术特点 | 第24-25页 |
3.1.3 ZigBee节点设备类型 | 第25-27页 |
3.1.4 ZigBee协议栈特点 | 第27-29页 |
3.2 4G技术概述 | 第29-32页 |
3.2.1 4G通讯技术优点 | 第30-31页 |
3.2.2 LTE技术 | 第31-32页 |
3.3 智能电网监控系统整体构架 | 第32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
4 无线智能电网监控硬件设计 | 第34-52页 |
4.1 无线传感网络监控节点硬件设计 | 第34-44页 |
4.1.1 传感器选型 | 第34-38页 |
4.1.2 主控芯片选型及电路设计 | 第38-43页 |
4.1.3 USB转串口通信结构 | 第43-44页 |
4.2 4G与ZigBee网关节点的硬件设计 | 第44-51页 |
4.2.1 4G与ZigBee网关节点微处理器模块 | 第44-48页 |
4.2.2 协调器与网关主控芯片接口模块 | 第48-49页 |
4.2.3 4G模块硬件电路设计 | 第49-50页 |
4.2.4 USB接口模块硬件电路设计 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
5 无线智能电网监控软件设计 | 第52-74页 |
5.1 系统软件开发平台 | 第52-57页 |
5.1.1 安装IAR集成开发环境 | 第52页 |
5.1.2 安装SmartRFFlashProgrammer和仿真器驱动 | 第52-54页 |
5.1.3 安装USB转串口驱动 | 第54-55页 |
5.1.4 RVDS开发工具安装 | 第55-56页 |
5.1.5 RVIJTAG仿真器 | 第56-57页 |
5.2 监控节点软件设计 | 第57-62页 |
5.2.1 智能电网检测系统开合闸控制程序设计 | 第58-59页 |
5.2.2 测温传感器DS18B20软件设计 | 第59-61页 |
5.2.3 电能测量芯片SA9904B程序设计 | 第61-62页 |
5.3 网关节点软件设计 | 第62-69页 |
5.3.1 SPI通讯接口程序设置 | 第63页 |
5.3.2 网关上下行数据传输 | 第63-65页 |
5.3.3 4G模块运行 | 第65-66页 |
5.3.4 状态数据采集端的PPP协议 | 第66-69页 |
5.4 监控系统功能界面的实现 | 第69-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-74页 |
6 系统测试 | 第74-82页 |
6.1 终端状态数据采集和调试 | 第75-78页 |
6.2 系统实时状态数据监控 | 第78-79页 |
6.3 本章小结 | 第79-82页 |
7 总结与展望 | 第82-84页 |
7.1 总结 | 第82页 |
7.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
作者简介及研究成果 | 第90-91页 |