摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1 .1 课题背景 | 第9-10页 |
1 .2 国内外研究情况 | 第10-11页 |
1 .3 课题来源及主要研究内容 | 第11-12页 |
1 .4 本文的创新 | 第12-13页 |
第2章 电能质量概述和分析 | 第13-28页 |
2 .1 电能质量国标 | 第13-15页 |
2 .1 .1 供电电压允许偏差 | 第13-14页 |
2 .1 .2 公用电网谐波 | 第14页 |
2 .1 .3 电压波动和闪变 | 第14-15页 |
2 .1 .4 三相电压不平衡度 | 第15页 |
2 .1 .5 电网频率 | 第15页 |
2 .2 电能质量数学分析方法 | 第15-23页 |
2 .2 .1 傅立叶变换 | 第16-20页 |
2 .2 .2 小波变换 | 第20-23页 |
2 .3 交流电参数的测量与计算 | 第23-28页 |
2 .3 .1 交流电压、电流、功率及功率因数的计算 | 第23-24页 |
2 .3 .2 频率的测量 | 第24页 |
2 .3 .3 利用快速傅立叶变换进行频谱分析 | 第24-25页 |
2 .3 .4 电压波动和闪变的测量 | 第25-26页 |
2 .3 .5 三相不平衡度的测量 | 第26-28页 |
第3章 组件式GIS技术分析 | 第28-39页 |
3 .1 组件技术 | 第28-30页 |
3 .1 .1 组件技术的兴起 | 第28-29页 |
3 .1 .2 COM与DCOM | 第29页 |
3 .1 .3 Active与Active控件 | 第29-30页 |
3 .2 组件技术与GIS的发展 | 第30-32页 |
3 .2 .1 组件式GIS系统的特点 | 第30-31页 |
3 .2 .2 组件式GIS开发平台的结构 | 第31-32页 |
3 .3 基于Map X开发GIS | 第32-39页 |
3 .3 .1 MapInfo相关技术 | 第32-35页 |
3 .3 .2 MapInfo的数据组织 | 第35-36页 |
3 .3 .3 Map X概述 | 第36-39页 |
第4章 Web GIS技术分析 | 第39-44页 |
4 .1 Web GIS发展历史 | 第39-40页 |
4 .2 几种Web GIS技术路线比较 | 第40-41页 |
4 .3 地图服务器 MAPXTREME介绍 | 第41-44页 |
4 .3 .1 MAPXTREME工作原理 | 第42-43页 |
4 .3 .2 MAPXTREME重点技术 | 第43-44页 |
第5章 基于C/S/B/S混合模式的电能质量监测系统的实现 | 第44-66页 |
5 .1 系统需求分析 | 第44-48页 |
5 .1 .1 工程背景 | 第44页 |
5 .1 .2 系统总体设计介绍 | 第44-45页 |
5 .1 .3 功能需求说明 | 第45-47页 |
5 .1 .4 系统软件开发模式的选择 | 第47-48页 |
5 .2 系统详细设计 | 第48-56页 |
5 .2 .1 系统性能详细设计 | 第48-49页 |
5 .2 .2 系统功能模块划分 | 第49页 |
5 .2 .3 系统监测原理 | 第49-51页 |
5 .2 .4 模块功能详细设计 | 第51-54页 |
5 .2 .5 接口设计 | 第54-56页 |
5 .3 本系统关键技术实现方案 | 第56-66页 |
5 .3 .1 硬件采集部分设计 | 第56-57页 |
5 .3 .2 利用MapX组件实现C/S模式下的监测功能 | 第57-62页 |
5 .3 .3 WebGIS技术实现方案 | 第62-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第73-75页 |
附录B 攻读学位期间参与的研究项目 | 第75页 |