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应用于水轮发电机机组故障检测的智能传感器研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5页
1 绪论第9-14页
    1.1 问题的提出第9页
    1.2 智能传感器技术第9-11页
    1.3 智能传感器通信技术的发展过程第11-12页
    1.4 本文的主要研究工作第12-14页
2 水轮机调速系统的运行原理第14-24页
    2.1 水轮机调节的任务与特点第14-15页
    2.2 水轮机调节系统的结构特点第15-17页
    2.3 调速系统的运行方式及限制功能第17-19页
        2.3.1 机组开机的调速器工作第17-18页
        2.3.2 机组发电的调速器工作第18页
        2.3.3 机组调相的调速系统工作第18页
        2.3.4 机组停机的调速器工作第18页
        2.3.5 调速器的电气开限与机械开限第18-19页
    2.4 调速系统的信号采集第19-20页
        2.4.1 开关量的采集第19页
        2.4.2 模拟量的采集第19-20页
    2.5 调速系统的重要实验及性能指标第20-22页
        2.5.1 调速器的静特性实验第20-21页
        2.5.2 空载扰动实验第21页
        2.5.3 负载扰动实验第21页
        2.5.4 甩负荷实验第21-22页
    2.6 调速系统的常见故障类型与故障现象分析第22-23页
    2.7 小结第23-24页
3 具有网络通信功能的智能传感器第24-31页
    3.1 基于以太网IEEE802.3协议的智能传感器第24-25页
    3.2 IEEE802.3标准第25-26页
    3.3 CSMA/CD介质访问控制协议第26-27页
    3.4 介质访问控制的帧结构第27-28页
    3.5 介质访问控制方法第28-29页
        3.5.1 发送数据封装第28-29页
        3.5.2 访问管理第29页
        3.5.3 接收介质访问管理第29页
        3.5.4 接收数据解封第29页
    3.6 CSMA/CD介持访问控制方法的程序结构第29-31页
4 网络接口控制器DM9008的编程第31-39页
    4.1 概述第31-32页
    4.2 DM9008内部寄存器第32-34页
    4.3 DM9008的功能及编程方法第34-39页
        4.3.1 包接收过程第34-35页
        4.3.2 从缓冲环移出包到系统存储器第35-36页
        4.3.3 远程DMA读、写-接收缓冲环和系统存储器的数据通信方式第36页
        4.3.4 包发送过程第36-37页
        4.3.5 DM9008的初始化过程第37页
        4.3.6 回环诊断第37-38页
        4.3.7 DM9008的编程使用方法小结第38-39页
5 硬件设计第39-50页
    5.1 总体结构设计第39-40页
    5.2 数据采集系统第40-41页
        5.2.1 A/D转换芯片与CPU的接口设计要求第40页
        5.2.2 A/D转换芯片0804与CPU的接口设计第40-41页
    5.3 CPU扩展系统设计第41-46页
        5.3.1 时钟电路第41页
        5.3.2 复位电路第41-42页
        5.3.3 地址锁存和数据总线收发器电路第42页
        5.3.4 CPU扩展存储器电路设计第42-44页
        5.3.5 8288总线控制电路设计第44-45页
        5.3.6 LED电路设计第45-46页
    5.4 CPU与网络接口控制器的接口设计第46页
    5.5 网络接口控制器与电缆收发器接口设计第46-50页
        5.5.1 同轴电缆收发器UM9092第46-48页
        5.5.2 DM9008与UM9092接口第48-50页
6 软件设计第50-59页
    6.1 软件系统结构第50-51页
    6.2 网络化智能传感器初始化程序模块第51-54页
        6.2.1 80186的初始化第51-52页
        6.2.2 DM9008的初始化第52-54页
    6.3 数据采集系统程序模块第54-55页
    6.4 数据网络通信程序模块第55-57页
    6.5 LED显示程序模块第57页
    6.6 监控程序模块第57-58页
    6.7 系统机程序设计简述第58-59页
7 结论与研究展望第59-62页
    7.1 研究结论第59页
    7.2 对以太网充当测控系统现场通信网络的讨论第59-60页
        7.2.1 以太网能够充当测控系统现场通信网络的理由第59-60页
        7.2.2 以太网充当测控系统现场通信网络的优点第60页
    7.3 研究展望第60-62页
        7.3.1 利用PSD技术提高系统集成度、可靠性第60-61页
        7.3.2 高层网络协议的实现第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-64页

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