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基于ARM Cortex-M3内核断路器监测组件的研究与实现

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-14页
    1.1 电力系统开展状态监测的必要性第7-9页
    1.2 变电站电力设备状态监测研究现状第9-11页
        1.2.1 电力设备状态监测与诊断的概念第9-10页
        1.2.2 电力设备在线监测技术的发展应用现状及趋势第10-11页
    1.3 断路器在线状态监测研究现状第11-12页
        1.3.1 断路器区别于其他一次设备的特殊性第11页
        1.3.2 国内外研究应用现状第11-12页
    1.4 本文的主要工作和章节安排第12-14页
第二章 在线状态监测装置设计方案第14-32页
    2.1 断路器在电网中的作用及其典型结构第14-15页
    2.2 断路器故障机理第15-16页
    2.3 监测内容分类第16页
    2.4 监测量的优化选择第16-24页
        2.4.1 时间─行程曲线特性与操作振动信号的对比第16-18页
        2.4.2 电磁线圈电流波形第18-19页
        2.4.3 SF_6湿度及压力监测第19-20页
        2.4.4 储能电机电流波形监测第20-21页
        2.4.5 二次回路监测第21-24页
    2.5 主要算法第24-31页
        2.5.1 高压断路器工作寿命预测算法第24-29页
        2.5.2 采样值离散算法第29-30页
        2.5.3 分/合闸线圈操作功率算法第30-31页
    2.6 软件和硬件第31-32页
        2.6.1 软件第31页
        2.6.2 硬件第31-32页
第三章 基于 Cortex-M3 的高压断路器在线监测装置的硬件设计第32-50页
    3.1 高压断路器在线监测装置结构设计第32-33页
        3.1.1 硬件结构第32页
        3.1.2 功能描述第32-33页
    3.2 CPU 的选型第33-41页
        3.2.1 ARM Cortex-M3 相对于 ARM7TDMI 处理器的优势第33-35页
        3.2.2 LM3S811 处理器简介第35-36页
        3.2.3 信号前期处理电路第36-39页
        3.2.4 电源电路第39-41页
    3.3 现场数据采集模块的设计第41-46页
        3.3.1 开断电流的采集第41-42页
        3.3.2 分(合)闸线圈电流的采集第42-44页
        3.3.3 键盘输入量采集第44-46页
        3.3.4 状态量采集第46页
    3.4 通信接口第46-50页
        3.4.1 LM3S811 上的 SSI(SPI 模式)与 MSP430G2553 的硬件 SPI 互联第46-48页
        3.4.2 RS-485 串行通信标准第48-49页
        3.4.3 端口连接第49-50页
第四章 软件开发第50-58页
    4.1 硬件级驱动程序设计第50-52页
        4.1.1 WATCHDOG 中断程序流程第50页
        4.1.2 A/D 中断程序流程第50-51页
        4.1.3 状态量输入中断程序流程第51-52页
    4.2 功能模块级程序设计第52-57页
        4.2.1 合闸记录子程序第52-55页
        4.2.2 分闸记录子程序第55-56页
        4.2.3 工作寿命分析子程序第56-57页
    4.3 系统级程序设计第57-58页
第五章 系统实验与测试第58-62页
    5.1 滤波前后数据对比第58页
    5.2 分(合)闸线圈电流第58-60页
    5.3 在线监测装置现场图片第60-62页
第六章 全文总结第62-63页
参考文献第63-64页
发表论文和参加科研情况说明第64-65页
致谢第65页

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