摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 论文研究的背景 | 第8-9页 |
1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3.1 状态检修国内外状况 | 第10-12页 |
1.3.2 物联网技术现状 | 第12页 |
1.4 主要研究内容 | 第12-14页 |
第二章 基于物联网的变压器状态检修技术研究方案设计 | 第14-22页 |
2.1 物联网技术分析 | 第14-17页 |
2.1.1 红外线感应技术 | 第14页 |
2.1.2 射频辨识技术 | 第14-15页 |
2.1.3 M2M技术 | 第15-16页 |
2.1.4 全球定位系统(GPS) | 第16-17页 |
2.1.5 基于GPRS的多个变压器状态检修物联网技术确定 | 第17页 |
2.2 状态检修技术分析 | 第17-18页 |
2.2.1 定期检修 | 第17页 |
2.2.2 状态检修 | 第17-18页 |
2.3 基于物联网的变压器状态检修技术研究系统方案设计 | 第18-22页 |
2.3.1 感知层系统方案设计 | 第18-19页 |
2.3.2 网络层系统方案设计 | 第19页 |
2.3.3 应用层系统方案设计 | 第19-20页 |
2.3.4 基于物联网的变压器状态检修系统总体方案设计 | 第20-22页 |
第三章 变压器在线监测技术研究 | 第22-38页 |
3.1 变压器常见故障 | 第22-24页 |
3.1.1 主变的基本构成 | 第22页 |
3.1.2 主变故障的原因分析 | 第22-24页 |
3.2 变压器在线监测技术研究 | 第24-37页 |
3.2.1 红外线测温技术研究 | 第24-26页 |
3.2.2 变压器油中微水含量在线监测 | 第26-28页 |
3.2.3 变压器油中溶解气体在线监测 | 第28-32页 |
3.2.4 变压器绕组变形的在线监测 | 第32-34页 |
3.2.5 变压器局部放电在线监测 | 第34-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于物联网技术的状态检修 | 第38-48页 |
4.1 电力设备的状态检修 | 第38-40页 |
4.1.1 电力设备状态检修需要获取的信息 | 第38-39页 |
4.1.2 电力设备状态监测任务 | 第39-40页 |
4.2 变压器的状态监测 | 第40-44页 |
4.2.1 变压器的组成部分及功用 | 第41-42页 |
4.2.2 变压器的状态监测过程中遇到的故障分析 | 第42-44页 |
4.3 物联网技术 | 第44-47页 |
4.3.1 物联网技术的安全性 | 第44-45页 |
4.3.2 GPRS系统 | 第45-46页 |
4.3.3 3G/4G技术 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 基于物联网技术变压器的状态检修 | 第48-64页 |
5.1 依据捕获的状态量制定检修的策略的流程和方法 | 第48-52页 |
5.1.1 信息管理和决策流程 | 第48页 |
5.1.2 信息的分析和处理 | 第48-49页 |
5.1.3 按照分析结果制定相应的检修计划 | 第49-51页 |
5.1.4 检修实施的辅助决策 | 第51-52页 |
5.1.5 物联网在状态检修中应用的评估 | 第52页 |
5.2 物联网技术下的电力设备寿命管理 | 第52-53页 |
5.3 基于物联网技术的变压器状态检修方案 | 第53-60页 |
5.3.1 某电力公司500kV变压器跳闸分析 | 第53-56页 |
5.3.2 变压器状态检修的感知层构建 | 第56-58页 |
5.3.3 变压器状态检修的网络层构建 | 第58页 |
5.3.4 变压器状态检修的应用层构建 | 第58-60页 |
5.4 基于物联网技术变压器的状态检修与常规的状态检修相比较 | 第60-61页 |
5.4.1 数据的传输和存储更为便利 | 第60页 |
5.4.2 智能的专家系统 | 第60页 |
5.4.3 更加安全 | 第60-61页 |
5.4.4 更为高效的智能化检修 | 第61页 |
5.5 本章小结 | 第61-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
总结 | 第64页 |
展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读学位期间获得的研究成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |