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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

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