基于信息融合的无线电气火灾预警系统研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·研究背景 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-16页 |
·电气火灾监控系统 | 第11-12页 |
·火灾监控系统的发展历程 | 第12-14页 |
·电气火灾监控系统现状与问题 | 第14-16页 |
·课题研究目的和论文安排 | 第16-19页 |
·课题研究目的 | 第16页 |
·论文内容及安排 | 第16-19页 |
2 电气火灾形成机理与系统方案设计 | 第19-33页 |
·电气火灾形成主因及分析 | 第19-26页 |
·短路 | 第20-21页 |
·接触不良 | 第21-22页 |
·漏电 | 第22-24页 |
·谐波 | 第24-25页 |
·过载 | 第25-26页 |
·其它原因 | 第26页 |
·电气火灾的检测 | 第26-31页 |
·电气故障相似特征及现象 | 第26-29页 |
·火灾预警信号检测参数 | 第29-31页 |
·系统整体方案设计 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
3 信号检测电路设计 | 第33-45页 |
·信号检测电路设计 | 第33-38页 |
·超声信号检测电路设计 | 第33-34页 |
·紫外光信号检测电路设计 | 第34-36页 |
·电流信号检测电路设计 | 第36-38页 |
·检测电路实验与分析 | 第38-43页 |
·实验平台 | 第38-39页 |
·信号检测电路测试 | 第39-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
4 火灾信息的 D-S 证据融合算法研究 | 第45-59页 |
·D-S 证据理论介绍 | 第45-52页 |
·D-S 证据理论基础 | 第45-48页 |
·证据的合成 | 第48-51页 |
·证据推理不可信性的分析 | 第51-52页 |
·电气火灾预警信息的融合 | 第52-57页 |
·预警识别框架及初始 BPA | 第52-53页 |
·各命题 BPA 的确定 | 第53-55页 |
·仿真及结果分析 | 第55-57页 |
·对目标命题的决策 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
5 微控器软硬件方案设计 | 第59-67页 |
·硬件设计 | 第59-62页 |
·微控器选型 | 第59-60页 |
·微控器硬件设计 | 第60-62页 |
·微控器中软件处理思想 | 第62-66页 |
·正常与故障电弧的辨别 | 第62-63页 |
·微控器中软件方案设计 | 第63-64页 |
·D-S 融合算法的软件实现 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
6 Zigbee 通信与上位机的设计及实现 | 第67-81页 |
·Zigbee 技术简述 | 第67-72页 |
·Zigbee 的工作频段 | 第67-68页 |
·Zigbee 的网络结构 | 第68-70页 |
·Zigbee 的数据传输 | 第70-72页 |
·Zigbee 的通信实现 | 第72-76页 |
·Zigbee 产品选型 | 第72-73页 |
·Zigbee 通信实验 | 第73-76页 |
·上位机的设计 | 第76-80页 |
·VB2005 简介 | 第76-78页 |
·监控界面及功能 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
7 全文总结与展望 | 第81-83页 |
·全文总结 | 第81-82页 |
·研究展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
作者简历 | 第87-89页 |
学位论文数据集 | 第89页 |