摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.1.1 可移植性 | 第10-11页 |
1.1.2 实时性 | 第11页 |
1.1.3 数字化保护方面的应用 | 第11页 |
1.1.4 选题目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 继电保护装置研究概述 | 第12-13页 |
1.2.2 通用平台研究概述 | 第13页 |
1.2.3 继电保护软件平台研究概述 | 第13页 |
1.3 课题主要研究工作和成果 | 第13-16页 |
第2章 分层软件架构 | 第16-23页 |
2.1 建模技术 | 第16-17页 |
2.1.1 研究现状 | 第16页 |
2.1.2 技术选择 | 第16-17页 |
2.2 以分层架构为基础的通用软件平台 | 第17-18页 |
2.2.1 传统软件平台的不足 | 第17-18页 |
2.2.2 通用性软件平台的优点 | 第18页 |
2.3 驱动层概述 | 第18-19页 |
2.3.1 组成 | 第18-19页 |
2.3.2 接口 | 第19页 |
2.4 中间层 | 第19-21页 |
2.4.1 组成 | 第19-20页 |
2.4.2 接口 | 第20-21页 |
2.5 应用层 | 第21-22页 |
2.6 小结 | 第22-23页 |
第3章 保护实时性任务调度 | 第23-36页 |
3.1 保护实时性背景概述 | 第23页 |
3.1.1 设备动作时间规范 | 第23页 |
3.1.2 数字化保护中的网络延时 | 第23页 |
3.2 抢占式实时操作系统 | 第23-24页 |
3.2.1 任务调度下操作系统 | 第23页 |
3.2.2 选择操作系统 | 第23-24页 |
3.3 任务调度的原则与设计 | 第24-33页 |
3.3.1 任务调度原则 | 第24-25页 |
3.3.2 任务调度设计 | 第25-28页 |
3.3.3 数据源驱动含义与原则 | 第28-30页 |
3.3.4 数据源驱动实现与设计 | 第30-33页 |
3.4 数据源驱动验证 | 第33-35页 |
3.4.1 网络有无延迟情况下正常电流传输 | 第33-34页 |
3.4.2 两种驱动——数据源驱动与定时驱动下动作可靠性分析 | 第34-35页 |
3.5 小结 | 第35-36页 |
第4章 对象接口组态以及全局检索 | 第36-47页 |
4.1 目的 | 第36页 |
4.1.1 组态 | 第36页 |
4.1.2 全局索引 | 第36页 |
4.2 组态种类 | 第36-37页 |
4.3 对象内部组态的类型与实现 | 第37-39页 |
4.3.1 类型 | 第37页 |
4.3.2 实现 | 第37-39页 |
4.4 对象接口组态组成、连接原则与实现 | 第39-42页 |
4.4.1 组成 | 第39-40页 |
4.4.2 连接原则 | 第40页 |
4.4.3 实现 | 第40-42页 |
4.5 组态管理对象接口API与MTD驱动 | 第42-43页 |
4.5.1 接口API | 第42-43页 |
4.5.2 MTD驱动 | 第43页 |
4.6 全局检索 | 第43-46页 |
4.6.1 软件设计辅助工具简介 | 第43页 |
4.6.2 辅助工具与全局对象索引机制关系 | 第43-44页 |
4.6.3 结构体 | 第44-45页 |
4.6.4 全局索引表 | 第45-46页 |
4.7 通用性软件平台移植举例 | 第46页 |
4.8 小结 | 第46-47页 |
第5章 数字化保护设计与通信技术 | 第47-52页 |
5.1 数字化保护设计 | 第47-48页 |
5.1.1 特点简介 | 第47页 |
5.1.2 保护微处理器关键技术 | 第47-48页 |
5.2 通信技术 | 第48-51页 |
5.2.1 通信协议 | 第48-49页 |
5.2.2 SQL优化 | 第49页 |
5.2.3 “服务器/客户端” | 第49页 |
5.2.4 多协议栈构件化 | 第49-50页 |
5.2.5 数据库 | 第50页 |
5.2.6 “RPC”通信 | 第50-51页 |
5.3 小结 | 第51-52页 |
第6章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
作者简介 | 第59页 |