摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 本文研究的背景和意义 | 第11页 |
1.2 配电设备状态监测发展概况 | 第11-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 配电设备关键状态量及其感知量测技术 | 第14-23页 |
2.1 配电设备特征量与设备性能的关联性 | 第14-17页 |
2.1.1 温度 | 第14-15页 |
2.1.2 接地电流 | 第15-16页 |
2.1.3 局部放电 | 第16-17页 |
2.1.4 机械振动 | 第17页 |
2.2 配电设备关键特征量的感知量测技术 | 第17-18页 |
2.3 自然环境及人为因素对配电设备运行状况的影响 | 第18-19页 |
2.3.1 自然环境的影响 | 第18-19页 |
2.3.2 人为因素的影响 | 第19页 |
2.4 配电设备关键状态量监测系统 | 第19-23页 |
2.4.1 系统框架 | 第19-20页 |
2.4.2 综合监测装置的开发 | 第20-23页 |
第3章 无源声表面波在线测温技术 | 第23-31页 |
3.1 无源声表面波测温技术的优势 | 第23-25页 |
3.2 无源声表面波测温方案 | 第25-31页 |
3.2.1 无源声表面波测温系统组成 | 第25页 |
3.2.2 无源声表面波温度传感器 | 第25-28页 |
3.2.3 无线测温采集器 | 第28-29页 |
3.2.4 手持式信号接收装置 | 第29页 |
3.2.5 系统性能指标 | 第29-31页 |
第4章 配电设备状态监测通信组网技术 | 第31-37页 |
4.1 现有通信技术分析 | 第31-32页 |
4.2 通信网络架构 | 第32-33页 |
4.3 配网自动化(主动配电网)通信建设方案 | 第33-37页 |
4.3.1 通信系统总体架构 | 第33页 |
4.3.2 组网方案 | 第33-35页 |
4.3.3 建设方案 | 第35-37页 |
第5章 配电网设备全方位评价指标与综合评价体系 | 第37-45页 |
5.1 配电设备全方位评价的基础数据 | 第37页 |
5.2 设备状态评价指标体系的建立 | 第37-45页 |
5.2.1 状态评价指标选择原则 | 第37-38页 |
5.2.2 状态评价指标阈值的确定 | 第38-39页 |
5.2.3 设备状态评价内容 | 第39-43页 |
5.2.4 设备状态评价全方位指标体系 | 第43-44页 |
5.2.5 监测量汇总 | 第44-45页 |
第6章 配电设备可靠性综合评估软件 | 第45-50页 |
6.1 功能模块 | 第45-46页 |
6.1.1 信息收集模块 | 第45-46页 |
6.1.2 评价与分析模块 | 第46页 |
6.1.3 状态告警模块 | 第46页 |
6.1.4 系统配置模块 | 第46页 |
6.2 软件界面 | 第46-50页 |
第7章 工程实施概括 | 第50-62页 |
7.1 工程实施配电网概况 | 第50-52页 |
7.1.1 配电线路概况 | 第50页 |
7.1.2 配电线路规划改造内容 | 第50页 |
7.1.3 配电线路改造后状况 | 第50-52页 |
7.2 工程示范应用范围 | 第52-54页 |
7.2.1 本期工程涉及范围 | 第52-53页 |
7.2.2 本期工程建设内容 | 第53-54页 |
7.3 温度传感器的安装 | 第54-56页 |
7.4 无线无源温度测量方案 | 第56-60页 |
7.4.1 开闭所温度测量 | 第56-57页 |
7.4.2 架空线路温度监测 | 第57页 |
7.4.3 环网柜温度监测 | 第57-58页 |
7.4.4 电缆接头温度巡查 | 第58-59页 |
7.4.5 配电变压器进出线接头温度监测 | 第59-60页 |
7.5 综合监测装置的安装与接线 | 第60页 |
7.6 实施效果与应用价值 | 第60-62页 |
7.6.1 有利于构建“大运行”体系 | 第61页 |
7.6.2 提高配电网安全性及供电可靠性 | 第61页 |
7.6.3 提高配网配电设备的事故快速处置能力 | 第61-62页 |
第8章 结论与展望 | 第62-64页 |
8.1 结论 | 第62页 |
8.2 展望 | 第62-64页 |
附录 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71页 |