摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·研究背景与研究意义 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-13页 |
·热敏电阻式测温系统 | 第11页 |
·线型感温火灾探头 | 第11页 |
·点型感烟式火灾探头 | 第11页 |
·点型感温式火灾探头 | 第11页 |
·传统火灾探测方式分析 | 第11-12页 |
·光纤传感器技术 | 第12-13页 |
·本文的主要工作 | 第13-14页 |
第2章 电缆热故障及陡河发电厂原有电缆防火在线监测系统的分析 | 第14-20页 |
·电缆常见故障原因分析及故障种类分析 | 第14-15页 |
·电缆故障原因分析 | 第14-15页 |
·电缆故障分类 | 第15页 |
·电缆热故障的预防 | 第15-16页 |
·陡河发电厂现有电缆热故障预防系统分析 | 第16-19页 |
·基于 DS18B20 温度传感器应用技术的电缆在线测温系统 | 第16-17页 |
·主厂房自动防火门系统 | 第17-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第3章 分布式光纤测温系统特性分析 | 第20-24页 |
·分布式光纤传感器的测温原理 | 第20页 |
·分布式光纤测温系统的组成及工作原理 | 第20-21页 |
·分布式光纤测温的优势 | 第21-23页 |
·分布式测温与传统点式测温比较 | 第21-22页 |
·分布式测温与传统测温比较 | 第22页 |
·造价和估量价值的比较 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第4章 陡河发电厂输煤区域分布式光纤测温系统的设计及应用 | 第24-38页 |
·陡河发电厂输煤区域电缆运行状况分析 | 第24页 |
·电缆桥架积粉严重,电缆散热困难 | 第24页 |
·电缆距离热源管道及输煤皮带距离近 | 第24页 |
·电缆老化严重且无任何预防措施 | 第24页 |
·对输煤区域安装电缆在线监测系统的基本要求 | 第24-25页 |
·分布式测温检测系统的选择及特点 | 第25-28页 |
·系统组成 | 第25-26页 |
·感温光缆 | 第26-27页 |
·DTS 测温主机 | 第27页 |
·系统主机性能指标 | 第27页 |
·光纤测温预警系统软件特点 | 第27-28页 |
·硬件安装实地设计 | 第28-30页 |
·感温光纤的敷设 | 第28-29页 |
·感温光缆敷设路径设计 | 第29-30页 |
·系统安装后达到的效果及主要功能 | 第30-34页 |
·分布式光纤电缆在线测温系统安装过程中注意事项 | 第34-36页 |
·、感温光缆安装 | 第34-35页 |
·测温光缆接头制作 | 第35页 |
·、测温光缆终端制作 | 第35-36页 |
·、测温主机安装与调试 | 第36页 |
·、系统调试 | 第36页 |
·注意事项 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第5章 陡河电厂电缆热故障在线监测系统的总体设计 | 第38-45页 |
·变电站红外在线测温子站的设计 | 第38-40页 |
·红外测温原理 | 第38页 |
·子站的设计 | 第38-40页 |
·高压开关无线在线测温系统的设计 | 第40-43页 |
·高压开关柜温度监测必要性 | 第40页 |
·高压开关柜温度监测系统总体方案 | 第40页 |
·高压开关柜温度监测原理示意图 | 第40-42页 |
·高压开关柜温度监测系统通讯连接方式 | 第42-43页 |
·陡河发电厂电缆防火总体设计 | 第43-44页 |
·设计原因 | 第43页 |
·设计方案 | 第43-44页 |
·系统实现功能 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第6章 结论与展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
在学期间发表论文和参加科研情况 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
作者简介 | 第50页 |