多山地区农网架空线路故障定位技术研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
·研究对象分析 | 第11-12页 |
·农网架空线路故障情况分析 | 第11页 |
·农网架空线路对于故障定位装置的需求分析 | 第11-12页 |
·故障定位技术国内外研究情况综述 | 第12-18页 |
·架空线路故障定位技术发展历程 | 第12-13页 |
·常见架空线路故障定位方法概述 | 第13-15页 |
·故障定位技术国内外研究现状 | 第15-18页 |
·研究的重点及文章结构 | 第18-20页 |
·研究重点及技术改进 | 第18-19页 |
·文章结构 | 第19-20页 |
第二章 电力线载波技术的应用 | 第20-27页 |
·故障信息传输方式的选择 | 第20-22页 |
·电力系统常用通信方式概述 | 第20-21页 |
·GPRS新技术的应用 | 第21页 |
·多种通信方式比较 | 第21-22页 |
·中压电力线信道特点 | 第22-23页 |
·电力线载波通信概述 | 第23-27页 |
·电力线载波技术发展历程 | 第23-24页 |
·扩频通信技术简述 | 第24-27页 |
第三章 FPGA在系统故障信息处理中的应用 | 第27-34页 |
·嵌入式系统与FPGA简介 | 第27-29页 |
·FPGA概述 | 第27-28页 |
·FPGA在嵌入式实时系统中的应用 | 第28-29页 |
·采用FPGA进行系统设计 | 第29-31页 |
·硬件描述语言简介 | 第29-30页 |
·基于硬件描述语言的FPGA设计流程 | 第30-31页 |
·UART串口通信模块 | 第31-32页 |
·UART内核寄存器描述 | 第31-32页 |
·UART通信的软件实现 | 第32页 |
·系统的整体模块结构设计 | 第32-34页 |
第四章 故障障定位系统硬件设计 | 第34-52页 |
·故障位置编码模块硬件设计 | 第34-36页 |
·选用的故障指示器介绍 | 第34-35页 |
·故障位置编码技术 | 第35-36页 |
·故障信息发送端硬件设计 | 第36-40页 |
·常用电力线载波芯片介绍 | 第36-37页 |
·故障信息发送模块介绍 | 第37-39页 |
·故障信息生成及发送流程 | 第39-40页 |
·故障信息传输的Matlab仿真 | 第40-44页 |
·直接扩频序列通信系统的Matlab实现 | 第40-41页 |
·系统发射模块的总体设计 | 第41-43页 |
·系统传输信道仿真 | 第43页 |
·系统接收模块的总体设计 | 第43-44页 |
·仿真结论 | 第44页 |
·故障信息接收端硬件设计 | 第44-52页 |
·直接序列扩频匹配滤波器的设计与实现 | 第45-50页 |
·FPGA信号接收端对发送端载波的提取 | 第50-52页 |
第五章 上位机可视化系统软件设计 | 第52-58页 |
·上位机软件系统涉及技术简介 | 第52-54页 |
·Visual Basic编程语言及其特点 | 第52-53页 |
·Access数据库的特点 | 第53页 |
·RS-232串行通讯标准 | 第53-54页 |
·系统应用的Visual Basic控件介绍 | 第54-56页 |
·ADO控件介绍 | 第54-55页 |
·DataGrid控件介绍 | 第55-56页 |
·上位机故障显示查询系统界面 | 第56-58页 |
·故障显示界面 | 第56-57页 |
·上位机串口通信调试程序 | 第57-58页 |
第六章 系统总结及前景展望 | 第58-61页 |
·系统总结 | 第58页 |
·采用的技术归纳 | 第58-59页 |
·工况下实际应用分析 | 第59-60页 |
·前景展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录A 研究生课外学术科技创新基金课题申请书 | 第65-66页 |
附录B FPGA算法模块硬件结构示意图 | 第66-67页 |
附录C FPGA系统构架图 | 第67-68页 |
附录D (读研期间发表论文目录) | 第68页 |