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输油管道泄漏检测新方法与关键技术研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-29页
   ·引言第9-10页
   ·管道运输的发展现状及安全问题第10-13页
     ·管道运输的发展现状第10-11页
     ·管道运输的安全问题第11-13页
   ·国内外管道泄漏检测方法综述第13-23页
     ·泄漏介质检测法第14-15页
     ·管壁参数检测法第15-17页
     ·光纤传感检测法第17-18页
     ·声学原理检测法第18-20页
     ·基于软件的检测法第20-23页
   ·管道泄漏检测技术的国内外研究现状第23-26页
   ·本文的研究意义及主要研究内容第26-29页
第二章 附加动态微压激励的管道泄漏检测方法研究第29-50页
   ·引言第29页
   ·输油管道的瞬变流模型第29-35页
     ·瞬变流的运动方程第30-32页
     ·瞬变流的连续方程第32-33页
     ·输油管道的瞬变流模型第33-35页
   ·附加动态微压激励的管道泄漏检测方法第35-42页
     ·附加动态微压激励信号的模型求解第35-37页
     ·泄漏检测及泄漏定位第37-40页
     ·泄漏定位误差分析第40-41页
     ·非稳态摩阻项的确定第41-42页
   ·管道泄漏检测的仿真分析第42-48页
     ·Flowmaster 在管道输送系统中的应用第42-44页
     ·系统建模及仿真结果第44-48页
   ·小结第48-50页
第三章 基于动态压力信号的管道泄漏检测第50-75页
   ·引言第50页
   ·动态压力变送器的工作原理第50-55页
     ·动态压力变送器的结构组成第50-52页
     ·电荷放大器的频率范围第52-53页
     ·动态压力变送器的性能验证第53-55页
   ·基于小波包熵的信号特征提取技术第55-61页
     ·小波包熵的基本理论第55-57页
     ·基于小波包熵的检测信号特征提取方法第57-58页
     ·现场检测信号的特征提取第58-61页
   ·基于混沌特性的信号特征提取技术第61-74页
     ·混沌的基本理论第62-63页
     ·混沌识别的常用参数第63-66页
     ·混沌特性的计算方法第66-71页
     ·现场检测信号的混沌特性结果第71-74页
   ·小结第74-75页
第四章 基于负压波法的管道泄漏信号处理技术研究第75-98页
   ·引言第75页
   ·基于高阶统计分析的信号处理方法第75-88页
     ·高阶矩与高阶累积量第76-77页
     ·高阶谱第77-79页
     ·基于双谱估计的特征提取方法第79-81页
     ·基于双谱估计的时延估计方法第81-84页
     ·现场检测信号的特征提取及时延估计结果第84-88页
   ·基于UKF 的信号处理方法第88-97页
     ·UT 变换第88-90页
     ·UKF 滤波算法第90-92页
     ·UKF 滤波参数的调整第92-94页
     ·UKF 滤波在输油管道泄漏定位中的应用第94-97页
   ·小结第97-98页
第五章 基于SCADA 系统的管道泄漏监测系统设计第98-119页
   ·引言第98页
   ·管道SCADA 系统概述第98-102页
     ·SCADA 系统的组成第99-101页
     ·SCADA 系统的网络第101-102页
     ·我国油气管道SCADA 系统第102页
   ·泄漏监测系统与SCADA 系统融合的关键问题研究第102-110页
     ·泄漏监测对SCADA 系统的要求第103-104页
     ·基于OPC 技术的数据通讯接口第104-106页
     ·提高站控PLC 数据采集速率的方法第106-108页
     ·减少系统误报率的方法第108-110页
   ·基于SCADA 的泄漏监测系统第110-118页
     ·塘燕输油管道SCADA 系统第110-111页
     ·塘燕输油管道泄漏监测系统构成第111-114页
     ·系统的现场安装调试第114-117页
     ·系统的现场实验第117-118页
   ·小结第118-119页
第六章 总结与展望第119-122页
   ·总结第119-121页
   ·创新点第121页
   ·工作展望第121-122页
参考文献第122-133页
发表论文和科研情况说明第133-134页
致谢第134页

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