基于无线网络的氧化锌避雷器在线监测系统
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究的背景 | 第9-10页 |
1.2 氧化锌避雷器的运行状况和故障原因 | 第10-12页 |
1.3 氧化锌避雷器在线监测的意义和现状 | 第12-13页 |
1.4 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.5 论文的主要工作 | 第15-16页 |
2 氧化锌避雷器的监测原理 | 第16-25页 |
2.1 氧化锌避雷器的等效电路和故障特性 | 第16-17页 |
2.2 氧化锌避雷器的检测方法 | 第17-22页 |
2.2.1 全电流法 | 第17-18页 |
2.2.2 零序电流法 | 第18-19页 |
2.2.3 容性电流补偿法 | 第19-20页 |
2.2.4 脉冲计数法 | 第20页 |
2.2.5 基波法 | 第20-22页 |
2.3 相间干扰及补偿措施 | 第22-24页 |
2.3.1 相间干扰产生的原因 | 第22-23页 |
2.3.2 相间电容干扰补偿措施 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 基于无线网络的避雷器在线监测系统的硬件设计 | 第25-41页 |
3.1 系统结构设计 | 第25-26页 |
3.2 电流信号提取 | 第26-29页 |
3.3 电流信号采集单元 | 第29-32页 |
3.3.1 电流信号采集单元结构 | 第29页 |
3.3.2 CC2430功能 | 第29-30页 |
3.3.3 CC2591介绍 | 第30-31页 |
3.3.4 泄漏电流测量单元设计 | 第31-32页 |
3.4 电压测量单元设计 | 第32页 |
3.5 主控单元设计 | 第32-39页 |
3.5.1 LPC2378功能 | 第33-34页 |
3.5.2 主控单元的结构功能设计 | 第34-37页 |
3.5.3 无线同步设计 | 第37-38页 |
3.5.4 SD卡控制器 | 第38-39页 |
3.5.5 串口转以太网设备 | 第39页 |
3.6 本章小结 | 第39-41页 |
4 基于无线网络的避雷器在线监测系统的软件设计 | 第41-44页 |
4.1 电压电流采集单元程序设计 | 第41页 |
4.2 主控单元设计 | 第41-42页 |
4.3 SD卡存取程序 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
5 避雷器监测系统上位机软件设计 | 第44-54页 |
5.1 上位机软件概述 | 第44-46页 |
5.2 软件模块功能 | 第46-47页 |
5.3 通信协议 | 第47-48页 |
5.4 上位机软件的结构 | 第48-53页 |
5.5 软件调试 | 第53页 |
5.6 本章小结 | 第53-54页 |
6 现场实际应用 | 第54-59页 |
6.1 现场数据分析 | 第54-57页 |
6.2 本章小结 | 第57-59页 |
7 总结与展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录 主要程序代码 | 第64-94页 |
A.1 主控单元接收数据程序 | 第64-81页 |
A.2 电流测量单元程序 | 第81-94页 |