水轮机转速和蠕动的远程无线监测系统设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题提出的背景及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 水轮机测速国内外研究所现状 | 第12-13页 |
1.2.2 水轮机蠕动国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 无线通信国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 水轮机转速的测量与传输 | 第17-33页 |
2.1 转速测量原理 | 第17-20页 |
2.2 水轮机转速测量方法 | 第20-24页 |
2.2.1 变M/T法原理 | 第20-21页 |
2.2.2 主从同步定时模式 | 第21-24页 |
2.3 水轮机转速测量实现 | 第24-27页 |
2.3.1 转速测量方案设计 | 第24-25页 |
2.3.2 硬件电路设计 | 第25页 |
2.3.3 软件设计 | 第25-27页 |
2.4 水轮机转速的无线传输 | 第27-32页 |
2.4.1 无线通信方案 | 第27-28页 |
2.4.2 心跳机制 | 第28-30页 |
2.4.3 GPRS通信功能的实现 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 水轮机蠕动监测的设计与实现 | 第33-52页 |
3.1 常用的水轮机蠕动监测方法 | 第33-35页 |
3.2 光电成像式水轮机蠕动监测方案设计 | 第35-44页 |
3.2.1 光电成像式水轮机蠕动监测原理 | 第35-37页 |
3.2.2 水轮机蠕动监测结构设计 | 第37-38页 |
3.2.3 光源照明选型 | 第38-40页 |
3.2.4 相机选型 | 第40-42页 |
3.2.5 镜头选型 | 第42-44页 |
3.3 关键技术分析 | 第44-51页 |
3.3.1 图像处理工具 | 第44-45页 |
3.3.2 齿盘图像处理 | 第45-49页 |
3.3.3 蠕动监测算法流程 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 系统总体设计与实现 | 第52-60页 |
4.1 系统总体设计 | 第52-54页 |
4.2 系统硬件电路设计 | 第54-58页 |
4.2.1 电源电路 | 第54页 |
4.2.2 最小系统电路 | 第54-55页 |
4.2.3 测速电路 | 第55-56页 |
4.2.4 无线通信电路 | 第56页 |
4.2.5 RS485与外部存储电路 | 第56-57页 |
4.2.6 其他辅助电路 | 第57-58页 |
4.3 系统软件功能开发 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 实验论证与分析 | 第60-69页 |
5.1 实验平台 | 第60页 |
5.2 转速测量实验 | 第60-62页 |
5.3 GPRS无线通信实验 | 第62-63页 |
5.4 水轮机蠕动监测实验 | 第63-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |