摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 剩余电流检测技术 | 第11-12页 |
1.2.2 在线监测技术 | 第12-15页 |
1.3 论文内容及章节安排 | 第15-16页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第15页 |
1.3.2 本文章节安排 | 第15-16页 |
第二章 农网剩余电流在线监测系统总体设计 | 第16-34页 |
2.1 剩余电流检测 | 第16-24页 |
2.1.1 剩余电流及其形成 | 第16页 |
2.1.2 剩余电流检测 | 第16-22页 |
2.1.3 改进型最大值法 | 第22-24页 |
2.2 ZigBee技术在农网剩余电流监测应用分析 | 第24-30页 |
2.2.1 ZigBee技术简介 | 第24-25页 |
2.2.2 NS2仿真软件简介 | 第25-26页 |
2.2.3 ZigBee网络部署可行性分析 | 第26-29页 |
2.2.4 ZigBee网络部署可靠性分析 | 第29-30页 |
2.3 系统设计目标分析 | 第30-31页 |
2.4 系统总体方案设计 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 剩余电流采集器和数据集中器设计 | 第34-60页 |
3.1 剩余电流采集器设计 | 第34-47页 |
3.1.1 剩余电流采集器技术需求 | 第34-35页 |
3.1.2 剩余电流采集器硬件设计 | 第35-41页 |
3.1.3 剩余电流采集器软件设计 | 第41-47页 |
3.1.4 剩余电流采集器机械结构设计 | 第47页 |
3.2 数据集中器设计 | 第47-58页 |
3.2.1 数据集中器需求分析 | 第47-48页 |
3.2.2 数据集中器硬件设计 | 第48-53页 |
3.2.3 数据集中器软件设计 | 第53-58页 |
3.3 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 剩余电流监测软件设计 | 第60-84页 |
4.1 剩余电流监测软件总体设计 | 第60-61页 |
4.2 基于B/S结构的在线监测软件设计 | 第61-73页 |
4.2.1 基于B/S结构的在线监测软件需求分析 | 第61页 |
4.2.2 环境搭建 | 第61-62页 |
4.2.3 Socket数据通信软件设计 | 第62-66页 |
4.2.4 Web在线监测软件设计 | 第66-73页 |
4.3 Android在线监测APP设计 | 第73-82页 |
4.3.1 Android在线监测APP需求分析 | 第73-74页 |
4.3.2 Android应用程序开发简介 | 第74-76页 |
4.3.3 Android在线监测APP UI设计 | 第76-78页 |
4.3.4 Android在线监测APP程序设计 | 第78-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 系统测试 | 第84-98页 |
5.1 剩余电流采集器测试 | 第84-86页 |
5.1.1 超级电容充放电测试 | 第84-85页 |
5.1.2 剩余电流和电压标定测试 | 第85-86页 |
5.1.3 功耗测试 | 第86页 |
5.2 系统安装试用 | 第86-89页 |
5.3 基于B/S结构的在线监测软件功能测试 | 第89-92页 |
5.4 Android在线监测APP功能测试 | 第92-95页 |
5.5 RS485总线通信功能测试 | 第95-96页 |
5.6 本章小结 | 第96-98页 |
第六章 总结与展望 | 第98-100页 |
6.1 工作总结 | 第98页 |
6.2 工作展望 | 第98-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
作者简介(包括论文和成果清单) | 第106页 |