基于ZigBee的变电站一次设备状态监测系统
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 1 绪论 | 第14-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-17页 |
| ·一次设备状态监测的研究现状 | 第15-16页 |
| ·无线传感网络的研究现状 | 第16-17页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
| 2 一次设备状态监测和ZigBee技术 | 第18-28页 |
| ·一次设备状态监测 | 第18-21页 |
| ·变压器 | 第18-19页 |
| ·开关柜 | 第19页 |
| ·GIS和高压断路器 | 第19-20页 |
| ·感器等电容型设备 | 第20页 |
| ·金属氧化锌避雷器 | 第20-21页 |
| ·ZigBee概述 | 第21-23页 |
| ·ZigBee的定义 | 第21页 |
| ·ZigBee与其他短距离无线技术的比较 | 第21-23页 |
| ·ZigBee协议 | 第23-25页 |
| ·IEEE802.15.4标准 | 第23页 |
| ·ZiigBee协议体系结构 | 第23-25页 |
| ·ZigBee的设备类型及拓扑结构 | 第25-27页 |
| ·设备类型 | 第26页 |
| ·拓扑结构 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 3 状态监测系统的硬件设计 | 第28-48页 |
| ·系统设计方案 | 第28-33页 |
| ·系统设计要求及功能 | 第28-29页 |
| ·系统整体结构 | 第29-30页 |
| ·各节点硬件结构 | 第30-33页 |
| ·主芯片选型 | 第33-34页 |
| ·传感器 | 第34-36页 |
| ·射频及扩展电路设计 | 第36-38页 |
| ·传感器电路设计 | 第38-42页 |
| ·电源电路设计 | 第42-43页 |
| ·JTAG接口电路设计 | 第43-44页 |
| ·串口通信电路设计 | 第44-45页 |
| ·报警及复位电路设计 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 4 状态监测系统的软件设计 | 第48-57页 |
| ·系统软件开发环境 | 第48-50页 |
| ·ZigBee无线通信网络的建立 | 第50-54页 |
| ·协调器节点软件设计 | 第50-51页 |
| ·路由器结点软件设计 | 第51-52页 |
| ·终端节点软件设计 | 第52-54页 |
| ·通信协议设计 | 第54-56页 |
| ·无线通信协议设计 | 第54-55页 |
| ·串口通信协议设计 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 5 状态监测系统上位机软件的开发 | 第57-68页 |
| ·上位机软件开发环境 | 第57-59页 |
| ·上位机软件开发流程 | 第59-65页 |
| ·登陆界面 | 第60页 |
| ·监测界面 | 第60-61页 |
| ·设备配置 | 第61-62页 |
| ·报警系统 | 第62-63页 |
| ·历史系统 | 第63-64页 |
| ·报表生成 | 第64-65页 |
| ·状态监测系统的网络实现 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 作者简介及读研期间主要科研成果 | 第75页 |