摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 课题的由来与研究意义 | 第7-8页 |
1.2 智能二线阀综述 | 第8-12页 |
1.2.1 电液阀信息提取综述 | 第9-10页 |
1.2.2 工业监控系统发展综述 | 第10-12页 |
1.2.3 电力线通讯技术 | 第12页 |
1.3 论文的研究内容、创新点和论文结构 | 第12-15页 |
1.3.1 研究的内容与目的 | 第12-13页 |
1.3.2 论文的创新点 | 第13-14页 |
1.3.3 论文结构 | 第14-15页 |
第二章 液压阀卡紧、卡涩故障机理及无传感器诊断方法研究 | 第15-37页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 液压滑阀卡紧、卡涩故障无传感器诊断方法理论和仿真研究 | 第15-29页 |
2.2.1 比例阀卡紧、卡涩无传感器诊断方法理论和仿真研究 | 第15-27页 |
2.2.2 开关阀卡紧、卡涩无传感器诊断方法理论和仿真研究 | 第27-29页 |
2.3 比例阀卡紧、卡涩故障无传感器诊断方法实验研究 | 第29-36页 |
2.3.1 无传感器诊断法实验研究 | 第29-34页 |
2.3.2 加速度传感器诊断法对照实验 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 基于CEBUS的电力线扩频载波二线智能阀研究 | 第37-72页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 几种二线制传输方案比较研究 | 第37-39页 |
3.2.1 直流方案 | 第37-38页 |
3.2.2 交流方案 | 第38页 |
3.2.3 混合方案 | 第38-39页 |
3.3 扩频方式和扩频芯片的选择 | 第39-41页 |
3.3.1 扩频方式比较 | 第39-40页 |
3.3.2 线性调频电力线载波芯片选择 | 第40-41页 |
3.4 现场总线协议研究 | 第41-45页 |
3.4.1 现场总线的选择 | 第41-42页 |
3.4.2 通讯控制策略研究 | 第42-44页 |
3.4.3 网络的通讯性能研究 | 第44-45页 |
3.5 系统软、硬件实现及其要点 | 第45-62页 |
3.5.1 系统硬件的设计和实现 | 第45-58页 |
3.5.2 系统软件的设计和实现 | 第58-62页 |
3.6 实验研究及初步应用测试 | 第62-71页 |
3.6.1 二线阀实验台架的总体构成及实验规划 | 第62页 |
3.6.2 实验系统波形测试 | 第62-64页 |
3.6.3 各类数据包传输误码率测试 | 第64-65页 |
3.6.4 信号传输的衰减研究 | 第65-66页 |
3.6.5 噪声干扰实验研究 | 第66-68页 |
3.6.6 低阻效应对系统通讯的影响 | 第68-70页 |
3.6.7 初步应用研究 | 第70-71页 |
3.7 本章小结 | 第71-72页 |
第四章 低压电力线信道建模及载波通讯性能理论仿真研究 | 第72-88页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 低压电力线信道建模研究 | 第72-81页 |
4.2.1 高、低压电力线信道特性比较研究 | 第72页 |
4.2.2 低压电力线建模国内外研究现状 | 第72-73页 |
4.2.3 基于传输线理论的电力线总体辨测法建模研究 | 第73-75页 |
4.2.4 电力线综合统计法建模研究 | 第75-81页 |
4.3 电力线载波通讯性能研究 | 第81-87页 |
4.3.1 低压电力线幅度调制系统性能分析及仿真研究 | 第81-82页 |
4.3.2 低压电力线窄带调制系统性能分析及仿真研究 | 第82-85页 |
4.3.3 低压电力线宽带调制系统性能分析及仿真研究 | 第85-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 总结与展望 | 第88-90页 |
5.1 研究总结 | 第88-89页 |
5.2 进一步研究内容 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-99页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第99-100页 |
附录1 阀芯卡紧、卡涩机理分析 | 第100-106页 |
附录2 卡紧卡涩故障在线排除方案研究 | 第106-108页 |
附录3 几种二线制传输方案比较研究 | 第108-115页 |
附录4 低压电力线信道建模及仿真研究 | 第115-125页 |
附录5 低压电力线载波通讯技术应用研究和仿真分析 | 第125-151页 |
附录6 国内电力线载波通讯研究文献列表 | 第151-153页 |
附录7 双向二线智能阀发明专利受理书 | 第153-154页 |
附录8 二线智能阀实验系统照片 | 第154-155页 |
致谢 | 第155页 |