输电线路防外力破坏预警系统的设计与开发
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 技术和措施现状 | 第9-11页 |
1.3 研究内容和组织结构 | 第11-13页 |
2 系统总体设计 | 第13-22页 |
2.1 功能需求分析 | 第13页 |
2.2 系统总体结构 | 第13-15页 |
2.3 短程无线传输方案选择 | 第15-16页 |
2.3.1 蓝牙技术 | 第15页 |
2.3.2 WiFi技术 | 第15页 |
2.3.3 ZigBee技术 | 第15-16页 |
2.3.4 IrDA技术 | 第16页 |
2.3.5 无线射频(RF)技术 | 第16页 |
2.4 远程无线通信方案选择 | 第16-17页 |
2.4.1 GSM技术 | 第16-17页 |
2.4.2 3G技术 | 第17页 |
2.4.3 GPRS技术 | 第17页 |
2.5 电源供电方案选择 | 第17-18页 |
2.5.1 蓄电池供电 | 第17页 |
2.5.2 激光供电 | 第17-18页 |
2.5.3 太阳能+蓄电池供电 | 第18页 |
2.5.4 输电线路电磁感应取电 | 第18页 |
2.6 信息融合处理方案 | 第18-21页 |
2.6.1 加权信息融合处理算法 | 第18-19页 |
2.6.2 信息融合处理运用 | 第19-21页 |
2.7 本章小结 | 第21-22页 |
3 系统硬件设计 | 第22-38页 |
3.1 硬件设计原则 | 第22页 |
3.2 功能指标和技术指标 | 第22-23页 |
3.3 主要芯片选型 | 第23-30页 |
3.3.1 单片机选型 | 第23-25页 |
3.3.2 超声波测距模块选型 | 第25-26页 |
3.3.3 无线射频模块选型 | 第26-27页 |
3.3.4 GPRS通信模块选型 | 第27-29页 |
3.3.5 Flash存储器选型 | 第29页 |
3.3.6 D/A转换芯片选型 | 第29-30页 |
3.4 硬件电路设计 | 第30-37页 |
3.4.1 线上测距装置电路设计 | 第30-31页 |
3.4.2 超声波测距模块电路设计 | 第31-32页 |
3.4.3 无线射频模块电路设计 | 第32-33页 |
3.4.4 电源供电单元电路设计 | 第33-34页 |
3.4.5 现场告警终端电路设计 | 第34-35页 |
3.4.6 GPRS通信模块电路设计 | 第35页 |
3.4.7 D/A转换和音频放大器电路设计 | 第35-36页 |
3.4.8 Flash存储器电路设计 | 第36页 |
3.4.9 硬件实物 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
4 系统软件设计 | 第38-57页 |
4.1 软件设计要点 | 第38页 |
4.2 线上测距装置软件设计 | 第38-46页 |
4.2.1 线上测距装置控制软件设计 | 第38-39页 |
4.2.2 超声波测距模块软件设计 | 第39-41页 |
4.2.3 无线射频模块软件设计 | 第41-46页 |
4.3 现场告警终端软件设计 | 第46-52页 |
4.3.1 现场预警终端控制软件设计 | 第46-47页 |
4.3.2 FAT文件系统创建 | 第47-48页 |
4.3.3 声音告警功能设计 | 第48-51页 |
4.3.4 GPRS通信模块软件设计 | 第51-52页 |
4.4 后端预警平台软件设计 | 第52-56页 |
4.4.1 监控中心数据通信 | 第53-54页 |
4.4.2 预警平台软件开发 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 系统测试与评估 | 第57-62页 |
5.1 野外环境测试 | 第57-61页 |
5.1.1 无线传输距离测试 | 第57页 |
5.1.2 超声波探头探测距离测试 | 第57-58页 |
5.1.3 整机响应时间测试 | 第58-59页 |
5.1.4 超声波探头探测角度范围测试 | 第59-60页 |
5.1.5 线上测距装置最大工作电流测试 | 第60页 |
5.1.6 整机现场试运行测试 | 第60-61页 |
5.2 系统性能分析 | 第61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
6 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录 | 第68页 |
A作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第68页 |
B作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第68页 |