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110kV高压隧道电缆实时监测系统设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 选题背景和意义第8-9页
    1.2 设计的原则第9-10页
    1.3 论文的主要工作第10-11页
第二章 电缆状态监测系统第11-37页
    2.1 系统概述第11-12页
    2.2 分布式光纤测温子系统第12-22页
        2.2.1 光纤测温原理第12-13页
        2.2.2 技术优势第13-14页
        2.2.3 子系统结构第14-15页
        2.2.4 子系统功能第15-16页
        2.2.5 设备介绍第16-19页
        2.2.6 工程实施第19-22页
    2.3 动态载流量监测子系统第22-26页
        2.3.1 子系统概述第22-23页
        2.3.2 子系统结构第23-24页
        2.3.3 子系统特点第24-25页
        2.3.4 子系统功能第25-26页
    2.4 护层电流监测子系统第26-31页
        2.4.1 子系统概述第26-27页
        2.4.2 子系统结构第27页
        2.4.3 子系统功能第27-29页
        2.4.4 技术指标第29-30页
        2.4.5 工程实施第30-31页
    2.5 局部放电监测子系统第31-37页
        2.5.1 子系统概述第31-32页
        2.5.2 子系统结构第32-33页
        2.5.3 子系统功能第33-34页
        2.5.4 设备介绍第34-35页
        2.5.5 工程实施第35-37页
第三章 综合监控平台设计第37-59页
    3.1 系统整体架构第37-41页
        3.1.1 电缆状态监测系统第37-38页
        3.1.2 物理架构第38-39页
        3.1.3 逻辑架构第39页
        3.1.4 主要功能第39-40页
        3.1.5 系统特点第40-41页
    3.2 平台概述第41-42页
    3.3 平台架构第42-43页
        3.3.1 应用层第42页
        3.3.2 数据层第42-43页
        3.3.3 接入层第43页
        3.3.4 设备层第43页
        3.3.5 性能参数第43页
    3.4 关键技术第43-45页
        3.4.1 软件开发框架第43-44页
        3.4.2 数据库技术第44页
        3.4.3 基于模块化的开发应用第44页
        3.4.4 面向对象技术第44页
        3.4.5 电子地图技术第44-45页
        3.4.6 Web Service技术第45页
        3.4.7 3D技术第45页
    3.5 监控平台的技术特点第45-46页
        3.5.1 稳固的架构设计第45页
        3.5.2 便捷的操作方式第45页
        3.5.3 全面的应用管理第45-46页
        3.5.4 简便的日常运维第46页
    3.6 展示界面第46-53页
        3.6.1 综合监控平台主界面第46-47页
        3.6.2 分布式光纤测温子系统界面第47页
        3.6.3 动态载流量监测子系统界面第47-48页
        3.6.4 护层电流监测子系统界面第48-49页
        3.6.5 局部放电监测子系统界面第49-50页
        3.6.6 隧道环境监测系统界面第50-53页
    3.7 主要功能第53-57页
    3.8 平台特点第57-59页
第四章 通信主干网络系统第59-62页
    4.1 光纤环网结构第59页
    4.2 环网自愈策略第59-60页
    4.3 系统特点第60页
    4.4 技术参数第60-61页
    4.5 系统功能第61-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 前景展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-66页

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