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面向对象的行波测距单元设计

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第11-15页
   ·课题背景及意义第11页
   ·面向对象设计的现状第11-12页
   ·输电线路测距技术研究现状第12-14页
     ·阻抗法第12页
     ·行波法第12-14页
   ·本文的研究内容及主要工作第14-15页
第二章 行波测距原理及测距方法第15-29页
   ·行波的基本理论第15-22页
     ·行波的基本概念第15-18页
     ·波速度与波阻抗第18-20页
     ·行波在传输过程中的损耗第20页
     ·行波的折射与反射第20-22页
   ·现代行波故障测距基本原理第22-27页
     ·A型现代行波故障测距原理第22-24页
     ·D型现代行波故障测距原理第24-25页
     ·E型现代行波故障测距原理第25-26页
     ·F型现代行波故障测距原理第26-27页
   ·本章小节第27-29页
第三章 面向对象及统一建模语言UML第29-39页
   ·面向对象的基本概念第29-30页
   ·面向对象的基本特征第30-31页
   ·面向对象分析与设计OOAD第31-37页
     ·面向对象分析第31-34页
     ·面向对象设计第34-35页
     ·面向对象设计的准则第35页
     ·面向对象设计的启发规则第35-36页
     ·系统设计第36-37页
   ·统一建模语言UML第37-38页
     ·统一建模语言UML概述第37页
     ·将UML语言应用于嵌入式系统开发的优势第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 面向对象的行波测距单元的设计第39-53页
   ·需求分析第39-40页
   ·模块化分析第40-43页
     ·模块(系统构成)第40-41页
     ·模块(MCU)第41页
     ·模块(μC/OS-Ⅱ)第41-42页
     ·模块(故障录波)第42-43页
   ·XC-2100行波测距系统介绍第43-44页
   ·T-GPS3000A电力系统同步时钟第44-46页
     ·T-GPS3000A装置第44-45页
     ·T-GPS3000A失步对测距精度的影响第45-46页
   ·XC-100行波数据采集单元第46-51页
     ·XC-100的基本组成第46-48页
     ·中央处理单元(CPU)第48-49页
     ·高速数据采集单元第49-50页
     ·GPS接口单元第50-51页
   ·DPS-100数据通信处理机第51页
   ·数据通信及远传第51-52页
   ·系统工作原理第52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 行波测距系统现场验证第53-57页
   ·现场安装第53-54页
   ·现场参数配置第54-55页
   ·XC-2100行波测距系统实际应用第55页
   ·测距误差分析第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第六章 总结与展望第57-59页
   ·总结第57页
   ·展望第57-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
学位论文评阅及答辩情况表第64页

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