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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

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