氧化锌避雷器状态在线监测系统设计
目录 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
·氧化锌避雷器状态在线监测的研究背景 | 第7-8页 |
·氧化锌避雷器状态在线监测的研究目的与意义 | 第8页 |
·国内外研究现状 | 第8-12页 |
·本文研究内容 | 第12-14页 |
第二章 氧化锌避雷器在线监测与抗干扰研究 | 第14-23页 |
·避雷器工作原理及性能要求 | 第14-15页 |
·氧化锌避雷器的结构及其伏安特性 | 第15-16页 |
·氧化锌避雷器等值电路 | 第16-17页 |
·氧化锌避雷器监测对象及其监测特征量 | 第17-18页 |
·阀片老化监测 | 第17页 |
·内部受潮监测 | 第17-18页 |
·外瓷套表面污秽监测 | 第18页 |
·阀片与外瓷套局部放电监测 | 第18页 |
·氧化避雷器在线监测的干扰问题 | 第18-21页 |
·电网谐波干扰 | 第19页 |
·相间干扰 | 第19-20页 |
·电网电压波动干扰 | 第20-21页 |
·温度影响 | 第21页 |
·本文监测方法 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 基于谐波测量的加窗插值算法研究 | 第23-36页 |
·离散傅里叶法的频谱泄漏与栅栏效应 | 第23-24页 |
·频谱泄漏 | 第23-24页 |
·栅栏效应 | 第24页 |
·窗函数分析与选择 | 第24-28页 |
·加窗原理 | 第24-25页 |
·窗函数的选取 | 第25-28页 |
·加窗插值算法 | 第28-32页 |
·单峰插值算法 | 第28-30页 |
·双峰插值算法 | 第30-32页 |
·加窗插值算法仿真研究 | 第32-35页 |
·窗函数双峰插值仿真研究 | 第32-33页 |
·采样参数选择的仿真研究 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第四章 氧化锌避雷器在线监测系统硬件设计 | 第36-48页 |
·氧化锌避雷器在线监测系统总体结构 | 第36-37页 |
·避雷监测器硬件电路设计 | 第37-42页 |
·C8051F310片上系统MCU | 第37-38页 |
·电流信号采样电路 | 第38-39页 |
·避雷器PT电压脉冲接收电路 | 第39-40页 |
·避雷器雷击动作测量电路 | 第40页 |
·避雷器电流模拟显示报警电路 | 第40-41页 |
·监测器数据通信电路 | 第41页 |
·监测器防雷保护电路 | 第41-42页 |
·监测器电源电路 | 第42页 |
·采集器硬件电路设计 | 第42-46页 |
·电源电路设计 | 第42-43页 |
·采集器MCU电路设计 | 第43-44页 |
·采集器串口扩展电路设计 | 第44-45页 |
·采集器时钟电路设计 | 第45-46页 |
·采集器存储电路设计 | 第46页 |
·采集器调试电路设计 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第五章 氧化锌避雷器在线监测系统软件设计 | 第48-56页 |
·C8051F开发环境介绍 | 第48页 |
·避雷监测器软件设计 | 第48-51页 |
·监测器主程序设计 | 第49-50页 |
·监测器采样程序设计 | 第50-51页 |
·监测器数据处理程序设计 | 第51页 |
·避雷器数据采集器软件设计 | 第51-53页 |
·采集器主程序设计 | 第51-53页 |
·数据加时间戳程序设计 | 第53页 |
·基于Modbus的系统通信协议设计 | 第53-55页 |
·Modbus通信协议介绍 | 第53-54页 |
·系统通信协议设计 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第六章 现场监控中心上位机软件设计 | 第56-64页 |
·在线监测系统现场调试软件设计 | 第56-59页 |
·C#语言和界面特点 | 第56页 |
·现场调试软件功能设计 | 第56-57页 |
·现场调试软件界面设计 | 第57-59页 |
·在线监测系统现场监测软件设计 | 第59-63页 |
·Qt特点和SQLite数据库介绍 | 第59-60页 |
·现场监测软件功能设计 | 第60页 |
·现场监测软件界面设计 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第七章 总结与展望 | 第64-66页 |
·总结 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
硕士期间发表的学术论文及科研成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录 | 第71页 |