220kV香铁线电缆隧道综合智能监控系统的研究
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 引言 | 第11-14页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外电缆隧道监控的研究现状 | 第12页 |
1.3 本文所做的工作 | 第12-14页 |
第二章 电缆隧道智能监控系统概述 | 第14-20页 |
2.1 系统设计 | 第14-16页 |
2.1.1 设计原则 | 第14-15页 |
2.1.2 设计规范 | 第15-16页 |
2.2 功能说明 | 第16-19页 |
2.2.1 建设目标 | 第16页 |
2.2.2 实现功能 | 第16-19页 |
2.3 功能特点 | 第19-20页 |
第三章 光纤测温系统 | 第20-27页 |
3.1 分布式光纤测温子系统技术原理及功能 | 第20-22页 |
3.1.1 温度测量原理 | 第20-21页 |
3.1.2 温度计算方法 | 第21-22页 |
3.1.3 技术优势 | 第22页 |
3.2 系统组成 | 第22-23页 |
3.3 系统技术性能指标 | 第23-25页 |
3.3.1 DTS控制器 | 第23-24页 |
3.3.2 感温探测光缆 | 第24-25页 |
3.4 感温光缆的安装方式 | 第25-27页 |
3.4.1 环境测温光缆敷设方式 | 第26页 |
3.4.2 电缆测温光缆敷设方式 | 第26-27页 |
第四章 电缆隧道环境监控系统 | 第27-37页 |
4.1 系统构成 | 第27页 |
4.2 风机监控及自动排风系统 | 第27-29页 |
4.3 水位监控及自动排水系统 | 第29-31页 |
4.3.1 隧道内排水收集 | 第29页 |
4.3.2 水泵选型 | 第29页 |
4.3.3 水泵安装 | 第29-30页 |
4.3.4 排水管道的安装及铺设 | 第30页 |
4.3.5 运行方式及要求 | 第30页 |
4.3.6 控制设备选型要求 | 第30-31页 |
4.4 防火门监控 | 第31-34页 |
4.4.1 防火门选择及控制 | 第31-33页 |
4.4.2 电缆隧道内火灾自动报警的设置 | 第33页 |
4.4.3 干粉灭火器 | 第33-34页 |
4.5 井盖监控 | 第34-36页 |
4.6 电缆隧道气体监控系统 | 第36-37页 |
4.6.1 气体探测器的布置 | 第36-37页 |
第五章 视频监控系统 | 第37-43页 |
5.1 系统总体设计方案 | 第37-38页 |
5.2 系统特点 | 第38-39页 |
5.3 详细设计方案 | 第39-40页 |
5.3.1 电源的供给 | 第39页 |
5.3.2 数据的传输 | 第39-40页 |
5.4 摄像机的技术要求和指标 | 第40-41页 |
5.5 系统视频及数据采集解决方案 | 第41-43页 |
5.5.1 远程视频压缩编码及处理单元 | 第41页 |
5.5.2 远程数据采集处理单元 | 第41-43页 |
第六章 接地电流检测系统 | 第43-46页 |
6.1 系统构成 | 第44-45页 |
6.2 系统性能指标、功能及安装 | 第45-46页 |
6.2.1 主要性能指标 | 第45页 |
6.2.2 系统主要功能 | 第45页 |
6.2.3 系统安装 | 第45-46页 |
第七章 隧道通信及供电系统 | 第46-50页 |
7.1 隧道通信系统 | 第46-47页 |
7.1.1 有线电话产品特性 | 第46-47页 |
7.1.2 主要技术参数 | 第47页 |
7.2 隧道供电系统 | 第47-50页 |
7.2.1 电源供电基本要求 | 第47-48页 |
7.2.2 电源供电设计 | 第48-50页 |
第八章 主站系统 | 第50-55页 |
8.1 主要功能 | 第50-51页 |
8.1.1 系统管理 | 第50页 |
8.1.2 基本信息管理 | 第50页 |
8.1.3 视图 | 第50-51页 |
8.1.4 历史记录查询 | 第51页 |
8.1.5 数据采集 | 第51页 |
8.1.6 载流量计算 | 第51页 |
8.2 软件界面设计 | 第51-55页 |
8.2.1 界面设计原则 | 第51-52页 |
8.2.2 界面设计特点 | 第52-55页 |
第九章 结论与展望 | 第55-57页 |
9.1 结论 | 第55-56页 |
9.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |