基于嵌入式平台的电力系统故障录波装置研究
摘要 | 第1页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-12页 |
·引言 | 第8页 |
·故障录装置的发展 | 第8-10页 |
·课题的提出及内容安排 | 第10-12页 |
2 电力系统故障录波装置 | 第12-21页 |
·故障录波装置的工作原理 | 第12页 |
·故障录波系统的作用 | 第12-13页 |
·正确分析事故的原因 | 第12页 |
·正确评价继电保护和自动装置的工作 | 第12-13页 |
·进行故障定位 | 第13页 |
·发现继电保护和自动装置的缺陷 | 第13页 |
·发现一次设备缺陷,及时消除隐患 | 第13页 |
·提供转换性故障和非全相运行故障资料 | 第13页 |
·电力系统故障录波装置的技术要求 | 第13-16页 |
·电力系统的动态记录装置的功能 | 第14页 |
·电力系统故障动态过程记录的基本要求 | 第14-15页 |
·故障动态过程记录设备的基本要求 | 第15页 |
·故障动态记录量的有效范围及分辨率 | 第15页 |
·起动故障动态记录的参数 | 第15-16页 |
·数据记录时间和方式及采样速率 | 第16页 |
·起动条件 | 第16页 |
·故障录波装置常用算法 | 第16-20页 |
·基频稳态分量检测算法 | 第16-19页 |
·突变量检测算法 | 第19页 |
·正、负和零序检测算法 | 第19-20页 |
·频率检测算法 | 第20页 |
·直流电压、电流检测算法 | 第20页 |
·小结 | 第20-21页 |
3 嵌入式系统以及实验平台选型 | 第21-35页 |
·嵌入式系统的发展历程 | 第21-22页 |
·嵌入式操作系统的特点 | 第22-23页 |
·实时性 | 第22页 |
·可剪裁性 | 第22页 |
·可靠性 | 第22-23页 |
·嵌入式实验平台选型 | 第23-29页 |
·处理器选型标准 | 第23页 |
·嵌入式系统微处理器比较 | 第23-24页 |
·ARM简介 | 第24-25页 |
·ARM微处理器特点 | 第25页 |
·ARM核系列 | 第25-26页 |
·ARM7TDMI介绍 | 第26-27页 |
·S3C44B0X微处理器 | 第27-28页 |
·嵌入式系统实验板 | 第28-29页 |
·嵌入式操作系统选型 | 第29-34页 |
·操作系统的分类 | 第29-30页 |
·常见的嵌入式操作系统 | 第30-31页 |
·uClinux嵌入式操作系统 | 第31页 |
·uClinux嵌入式操作系统特点 | 第31-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
4 基于 UML的故障录波装置分析与设计 | 第35-47页 |
·UML概述 | 第35-36页 |
·UML | 第35页 |
·使用 UML建模的技术要点 | 第35-36页 |
·基于 UML的故障录波装置分析与设计 | 第36-46页 |
·故障录波装置用例视图 | 第36-40页 |
·录波装置整体部署图 | 第40-41页 |
·录波装置静态结构模型 | 第41-43页 |
·录波装置动态结构模型 | 第43-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
5 嵌入式故障录波装置设计方案 | 第47-63页 |
·录波装置整体设计 | 第47-50页 |
·uClinux嵌入式操作系统移植 | 第47-48页 |
·配置uClinux内核,添加硬盘驱动程序 | 第48页 |
·配置uClinux内核,添加网卡驱动程序 | 第48-49页 |
·建立交叉编译开发环境 | 第49页 |
·编译uClinux系统内核 | 第49-50页 |
·S3C44B0X存储管理 | 第50-51页 |
·实验板外部设备地址空间分布 | 第51页 |
·数据采集驱动程序设计 | 第51-56页 |
·数据采集硬件接口 | 第51-53页 |
·数据采集驱动程序设计 | 第53-56页 |
·GPS时钟信号 | 第56-57页 |
·数据采集程序设计 | 第57-58页 |
·故障判断程序设计 | 第58页 |
·web服务器程序设计 | 第58-62页 |
·Goahead web Server程序移植 | 第59-60页 |
·故障录波装置的远程管理、故障数据下载界面 | 第60-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-65页 |
·结论 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
附录 | 第68页 |