摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 馈线自动化及FTU概述 | 第11-13页 |
1.2.1 传统的电流保护 | 第11页 |
1.2.2 重合器与分段器相配合的保护 | 第11-12页 |
1.2.3 系统保护 | 第12-13页 |
1.2.4 主站监控保护 | 第13页 |
1.3 虚拟仪器概述 | 第13-15页 |
1.3.1 虚拟仪器特点 | 第13-14页 |
1.3.2 LabVIEW开发平台 | 第14-15页 |
1.4 课题主要研究工作 | 第15-16页 |
第2章 FTU虚拟检测系统设计 | 第16-24页 |
2.1 FTU产品技术要求 | 第16页 |
2.2 虚拟仪器系统构成 | 第16-23页 |
2.2.1 检测系统框架 | 第16-18页 |
2.2.2 检测功能的实现 | 第18-22页 |
2.2.3 人机交互 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 系统通信与数据库设计研究 | 第24-35页 |
3.1 串口通信设计 | 第24-27页 |
3.1.1 VISA简介 | 第24-25页 |
3.1.2 串口通信流程 | 第25页 |
3.1.3 串口参数配置 | 第25-26页 |
3.1.4 串口发送与接收 | 第26-27页 |
3.2 数据库设计 | 第27-34页 |
3.2.1 数据库介绍 | 第27-29页 |
3.2.2 基于LabVIEW的数据库操作 | 第29-31页 |
3.2.3 数据库关系的设计 | 第31-32页 |
3.2.4 数据库构成 | 第32页 |
3.2.5 主键与检索 | 第32-33页 |
3.2.6 程序流程 | 第33-34页 |
3.2.7 外部访问控制 | 第34页 |
3.2.8 数据库存储过程设计 | 第34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 虚拟检测功能模块研究 | 第35-46页 |
4.1 过流三段保护 | 第35-36页 |
4.2 反时限过流保护 | 第36-37页 |
4.3 零序过流保护 | 第37页 |
4.4 重合闸及闭锁 | 第37-39页 |
4.4.1 重合闸 | 第37-38页 |
4.4.2 重合闸闭锁 | 第38页 |
4.4.3 二次闭锁重合闸 | 第38-39页 |
4.4.4 开关闭锁 | 第39页 |
4.5 涌流抑制 | 第39页 |
4.6 后加速 | 第39页 |
4.7 低电压释放功能 | 第39-40页 |
4.8 环网功能 | 第40-43页 |
4.8.1 失电延时分闸 | 第40页 |
4.8.2 得电延时合闸 | 第40-41页 |
4.8.3 合闸到故障分闸并闭锁 | 第41页 |
4.8.4 单侧失压延时合闸 | 第41页 |
4.8.5 得电合闸成功后短时闭锁“失压延时分闸”功能 | 第41-42页 |
4.8.6 残压脉冲闭锁分闸 | 第42页 |
4.8.7 双侧有压时禁止开关合闸 | 第42-43页 |
4.8.8 联络开关自动判别 | 第43页 |
4.9 采样检测算法 | 第43-45页 |
4.10 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 检测系统硬件设计 | 第46-55页 |
5.1 数据采集卡及采集流程 | 第46-48页 |
5.2 电压电流采集与调理 | 第48-53页 |
5.2.1 电压采集与调理 | 第48-50页 |
5.2.2 电流采集电路 | 第50-53页 |
5.3 电源电路 | 第53-54页 |
5.3.1 开关电源电路 | 第53页 |
5.3.2 双极性电源电路 | 第53-54页 |
5.4 隔离电路 | 第54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
在学研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |