矿用隔爆型移动变电站高压开关保护系统的开发
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 矿用保护系统的发展与现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国外的发展与现状 | 第12页 |
1.2.2 国内的发展与现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究目标及研究内容 | 第13-15页 |
第二章 矿井高压电网故障保护设计 | 第15-27页 |
2.1 煤矿井下供电系统简要分析 | 第15页 |
2.2 煤矿井下高压电网短路保护设计 | 第15-20页 |
2.2.1 短路保护中存在的主要问题 | 第15-17页 |
2.2.2 煤矿井下供电系统越级跳闸原因 | 第17-18页 |
2.2.3 基于光纤通信的防越级跳闸短路保护设计 | 第18-20页 |
2.3 矿井常见故障保护设计 | 第20-26页 |
2.3.1 漏电保护设计 | 第20-22页 |
2.3.2 过负荷保护设计 | 第22-23页 |
2.3.3 断相保护设计 | 第23-24页 |
2.3.4 电压保护设计 | 第24页 |
2.3.5 绝缘监视保护设计 | 第24-26页 |
2.3.6 温度保护设计 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 保护系统硬件电路设计 | 第27-43页 |
3.1 系统硬件电路总体设计 | 第27-28页 |
3.2 MCU 选型 | 第28-30页 |
3.2.1 资源需求分析 | 第28-30页 |
3.2.2 主处理器选型 | 第30页 |
3.2.3 从处理器选型 | 第30页 |
3.3 最小系统设计 | 第30-32页 |
3.3.1 晶体振荡电路 | 第30页 |
3.3.2 复位电路 | 第30-31页 |
3.3.3 JTAG 接口电路 | 第31页 |
3.3.4 EEPROM 存储器的选择 | 第31-32页 |
3.4 数据采集模块 | 第32-35页 |
3.4.1 电压/电流采集电路 | 第32-33页 |
3.4.2 信号调理电路 | 第33-34页 |
3.4.3 绝缘电阻检测电路 | 第34页 |
3.4.4 温度测量电路 | 第34-35页 |
3.5 开关量输入/输出模块 | 第35-36页 |
3.6 通讯接口模块 | 第36-39页 |
3.6.1 串口扩展电路 | 第36-37页 |
3.6.2 RS-422 通信接口电路 | 第37页 |
3.6.3 RS-485 通信接口电路 | 第37-38页 |
3.6.4 光纤收发模块接口电路 | 第38-39页 |
3.6.5 CAN 接口电路 | 第39页 |
3.7 电源模块 | 第39-40页 |
3.8 硬件抗干扰设计 | 第40-42页 |
3.9 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 保护系统软件设计 | 第43-65页 |
4.1 软件整体框架 | 第43-44页 |
4.2 主程序 | 第44-45页 |
4.3 故障判断及处理程序 | 第45-48页 |
4.3.1 短路保护程序 | 第46-47页 |
4.3.2 电压保护程序 | 第47-48页 |
4.4 A/D 采样 | 第48-53页 |
4.4.1 采样方式选择 | 第48-49页 |
4.4.2 算法分析 | 第49-53页 |
4.5 电能计量 | 第53页 |
4.6 人机界面程序设计 | 第53-56页 |
4.7 通信程序 | 第56-63页 |
4.7.1 RS-485 通信程序设计 | 第56-59页 |
4.7.2 CAN 通信程序设计 | 第59-62页 |
4.7.3 RS-422 通信程序设计 | 第62-63页 |
4.8 软件抗干扰设计 | 第63页 |
4.9 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 保护系统调试 | 第65-77页 |
5.1 试验系统构成 | 第65-67页 |
5.2 保护性能调试 | 第67-71页 |
5.3 通讯性能调试 | 第71-73页 |
5.3.1 RS-485 通讯 | 第71-72页 |
5.3.2 CAN 通讯 | 第72-73页 |
5.4 系统性能指标 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 研究结论 | 第77页 |
6.2 工作展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
作者在攻读硕士期间的研究成果 | 第85页 |