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大功率设备远程能耗监测及供电性能评估

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 引言第11页
    1.2 课题研究背景及意义第11-13页
        1.2.1 研究背景第11-12页
        1.2.2 研究意义第12-13页
    1.3 课题研究的主要内容第13页
    1.4 研究思路及论文结构安排第13-15页
    1.5 本章小结第15-16页
第二章 远程监测系统的架构及评估方法的初步分析第16-24页
    2.1 远程能耗监测系统的功能需求和架构第16-17页
        2.1.1 远程监测系统的功能需求第16-17页
        2.1.2 远程监测系统的整体架构第17页
    2.2 关键技术环节及初步方案分析第17-20页
        2.2.1 电能数据采集模块的初步方案分析第17-18页
        2.2.2 无线联网技术的对比选择第18-19页
        2.2.3 监测云平台的初步方案分析第19-20页
    2.3 供电性能评估方案初步分析第20-23页
        2.3.1 供电性能指标第20-21页
        2.3.2 供电性能指标赋权方案分析第21-22页
        2.3.3 供电性能综合评估方法比较第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 大功率设备电能数据采集模块的设计与研究第24-42页
    3.1 电能数据采集模块的设计思路第24-25页
    3.2 电能数据采集模块的硬件设计第25-33页
        3.2.1 采样电路设计第25-26页
        3.2.2 通讯电路设计第26-28页
        3.2.3 数据存储、报警电路设计第28-29页
        3.2.4 采集模块电源电路设计第29-30页
        3.2.5 GPRS联网模块电路设计第30-31页
        3.2.6 液晶屏硬件电路设计第31-33页
    3.3 电能数据采集模块的软件设计第33-40页
        3.3.1 电能数据采集模块软件整体设计第33-35页
        3.3.2 电能数据采集模块半自动化校表设计第35页
        3.3.3 电能数据采集模块通讯设计第35-40页
            3.3.3.1 通讯握手连接机制第35-36页
            3.3.3.2 数据重传机制第36-37页
            3.3.3.3 0点清0机制第37页
            3.3.3.4 模块在线升级第37-38页
            3.3.3.5 RS485通讯程序第38-40页
    3.4 电能数据采集模块的算法研究第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 大功率设备远程能耗监测云平台的设计与研究第42-57页
    4.1 监测云平台搭建的需求第42-44页
        4.1.1 业务级需求第43页
        4.1.2 功能级需求第43页
        4.1.3 开发级需求第43-44页
    4.2 监控云平台软件设计第44-49页
        4.2.1 开发环境简介第44-45页
        4.2.2 系统技术架构第45-46页
        4.2.3 数据库设计第46-49页
    4.3 监测云平台软件功能模块设计第49-56页
        4.3.1 系统、人事管理模块第50-51页
        4.3.2 设备概况模块第51-53页
        4.3.3 能耗对比模块第53页
        4.3.4 报表管理模块第53-54页
        4.3.5 信息录入模块第54-55页
        4.3.6 故障管理模块第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 大功率设备供电性能评估第57-67页
    5.1 大功率设备供电性能评估整体方案第57-58页
    5.2 大功率设备供电性能指标计算第58-62页
        5.2.1 电压偏差第59页
        5.2.2 电压波动第59-60页
        5.2.3 频率偏差第60-61页
        5.2.4 三相不平衡度第61页
        5.2.5 电压暂升、暂降第61-62页
    5.3 大功率设备供电性能指标组合赋权第62-65页
        5.3.1 基于熵值法的客观赋权第63页
        5.3.2 基于AHP法的主观赋权第63-65页
        5.3.3 基于线性加权的组合赋权第65页
    5.4 基于灰色理论的大功率设备供电性能评估第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第六章 实验测试及实例供电性能评估第67-77页
    6.1 电能数据采集模块可靠性测试第67-69页
        6.1.1 电能采集模块抗振测试第67页
        6.1.2 RS485、SPI串行数据总线测试第67-68页
        6.1.3 电能采集模块基本功能测试第68-69页
    6.2 监测云平台实验测试第69-74页
        6.2.1 云平台软件功能测试第69-70页
        6.2.2 服务器实验数据波形图第70-74页
    6.3 实例数据统计及供电性能评估第74-76页
        6.3.1 实例数据统计分析第74-75页
        6.3.2 实例供电性能评估第75-76页
    6.4 本章小结第76-77页
第七章 总结与展望第77-79页
    7.1 总结第77-78页
    7.2 后期展望第78-79页
参考文献第79-82页
附录第82-90页
攻读学位期间的研究成果第90-91页
致谢第91页

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