摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 避雷器在线监测系统的研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 现有的MOA在线监测方法 | 第11-17页 |
1.2.1 MOA主要特性分析 | 第11-14页 |
1.2.2 国内外MOA在线监测技术 | 第14-17页 |
1.3 MOA泄漏电流影响因素分析 | 第17-20页 |
1.4 MOA在线监测存在的问题 | 第20-21页 |
1.5 本文主要内容 | 第21-22页 |
第2章 穿芯式电流传感器工作特性研究以及谐波分析法原理介绍 | 第22-31页 |
2.1 电流传感器的类型 | 第22-28页 |
2.1.1 互感型电流传感器 | 第22-26页 |
2.1.2 低频电流传感器 | 第26-28页 |
2.1.3 穿芯式MOA在线监测雷电流传感 | 第28页 |
2.2 谐波分析法原理 | 第28-30页 |
2.3 小结 | 第30-31页 |
第3章 MOA在线监测系统的设计规划 | 第31-39页 |
3.1 MOA在线监测的理论基础及方法特点 | 第31-32页 |
3.1.1 MOA在线监测基础 | 第31-32页 |
3.2 MOA阻性电流提取原理 | 第32页 |
3.3 阻性电流提取方法的数学推导 | 第32-35页 |
3.3.1 不含谐波时提取方法的数学推导 | 第32-34页 |
3.3.2 含谐波时提取方法的数学推导 | 第34-35页 |
3.4 集中式和分布式监测系统的比较 | 第35-37页 |
3.4.1 集中式监测系统的特点 | 第35-37页 |
3.4.2 分布式监测系统的特点 | 第37页 |
3.5 监测系统的总线选择 | 第37-38页 |
3.6 小结 | 第38-39页 |
第4章 MOA在线监测系统的硬件设计 | 第39-51页 |
4.1 单片机的选型 | 第39-40页 |
4.2 MOA在线监测系统硬件设计 | 第40-50页 |
4.2.1 泄漏电流采集电路的设计 | 第40-41页 |
4.2.2 电流电压转换及放大电路的设计 | 第41-43页 |
4.2.3 滤波电路的设计 | 第43-44页 |
4.2.4 A/D转换电路的设计 | 第44-45页 |
4.2.5 存储单元设计 | 第45-46页 |
4.2.6 显示单元设计 | 第46-47页 |
4.2.7 电源模块设计 | 第47-48页 |
4.2.8 看门狗电路及通信单元的设计 | 第48-50页 |
4.3 小结 | 第50-51页 |
第5章 MOA在线监测系统的软件设计 | 第51-61页 |
5.1 开发环境介绍 | 第51页 |
5.2 系统主程序开发设计 | 第51-52页 |
5.3 系统数据采集程序设计 | 第52-53页 |
5.4 雷电流脉冲计数程序设计 | 第53页 |
5.5 通信系统程序设计 | 第53-55页 |
5.6 系统的抗干扰设计 | 第55-57页 |
5.6.1 相间耦合电容的干扰的消除 | 第56页 |
5.6.2 MOA表面污秽对泄漏电流监测的影响的消除 | 第56页 |
5.6.3 系统谐波电压对MOA泄漏电流影响的消除 | 第56页 |
5.6.4 电网电压波动对MOA在线监测影响的消除 | 第56-57页 |
5.6.5 信道传输误差影响的消除 | 第57页 |
5.6.6 取样方式影响消除 | 第57页 |
5.7 上位机软件设计 | 第57-60页 |
5.7.1 Windows Socket通信简介 | 第57-58页 |
5.7.2 通信终端与服务器之间的通信开发流程 | 第58页 |
5.7.3 MOA在线监测系统上位机测试实验 | 第58-60页 |
5.8 小结 | 第60-61页 |
第6章 MOA在线监测系统实验分析 | 第61-69页 |
6.1 穿芯式雷电传感器实验 | 第61-66页 |
6.1.1 雷电传感器的幅值特性实验 | 第61-62页 |
6.1.2 雷电传感器的频率特性实验 | 第62-63页 |
6.1.3 雷电传感器传输特性高压试验 | 第63-66页 |
6.2 避雷器数字计数器检测电路低压测试实验 | 第66-68页 |
6.3 小结 | 第68-69页 |
总结与展望 | 第69-71页 |
全文总结 | 第69页 |
展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
附录A: 金属氧化物避雷器在线监测系统部分源代码 | 第74-88页 |
致谢 | 第88页 |