摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究动态 | 第10-11页 |
1.3 电缆故障定位概述 | 第11-15页 |
1.3.1 判断故障类型[21,22] | 第11-12页 |
1.3.2 预定位 | 第12-13页 |
1.3.2.1 基于阻抗测距[25] | 第12-13页 |
1.3.2.2 行波法 | 第13页 |
1.3.3 精确定位[30-32] | 第13-15页 |
1.4 本文使用的电缆 | 第15页 |
1.5 故障定位 | 第15-18页 |
1.5.1 电缆输电线路分布原理[34,35] | 第15-17页 |
1.5.2 定位方法 | 第17-18页 |
1.6 本文主要内容及其结构 | 第18-20页 |
第2章 脉冲信号源的设计 | 第20-27页 |
2.1 信号源整体设计 | 第20-23页 |
2.1.1 主回路实现 | 第20-22页 |
2.1.1.1 主回路中 C1 的作用[39] | 第20-21页 |
2.1.1.2 主回路中 D1 的选取 | 第21-22页 |
2.1.1.3 主回路中 IGBT 的选取 | 第22页 |
2.1.2 信号源控制回路 | 第22-23页 |
2.2 信号源的软件设计 | 第23-26页 |
2.2.1 整体程序流程图 | 第23-24页 |
2.2.2 脉冲发送软件设计 | 第24-25页 |
2.2.3 数码管显示软件设计 | 第25-26页 |
2.3 发送脉冲波形图 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 声磁同步法电缆故障定位的硬件设计 | 第27-35页 |
3.1 系统组成 | 第27页 |
3.2 传感器 | 第27-30页 |
3.2.1 电磁传感器 | 第28-29页 |
3.2.2 声音传感器 | 第29-30页 |
3.3 滤波电路设计 | 第30-31页 |
3.3.1 滤波原理[51] | 第30页 |
3.3.2 滤波电路设计 | 第30-31页 |
3.4 放大电路设计 | 第31-32页 |
3.5 精密整流电路 | 第32-33页 |
3.6 液晶屏显示电路 | 第33-34页 |
3.6.1 液晶屏 LCM128647-5 概述[56] | 第33-34页 |
3.6.2 显示电路 | 第34页 |
3.7 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 声磁同步法电缆故障定位的软件设计 | 第35-44页 |
4.1 系统软件设计 | 第35-36页 |
4.1.1 软件编写环境简介[57] | 第35页 |
4.1.2 单片机原理[58] | 第35-36页 |
4.1.3 软件程序流程 | 第36页 |
4.2 C8051F 系列单片机及初始化 | 第36-38页 |
4.2.1 C8051F310 单片机简介[59] | 第36-37页 |
4.2.2 C8051F310 单片机端口初始化 | 第37-38页 |
4.3 A/D 程序设计 | 第38-40页 |
4.3.1 A/D 转化简介 | 第38页 |
4.3.2 A/D 转换软件实现 | 第38-40页 |
4.4 定时程序 | 第40-41页 |
4.5 显示程序设计 | 第41-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 仿真及结果分析 | 第44-51页 |
5.1 脉冲反射测距仿真 | 第44-48页 |
5.1.1 ATPDraw 仿真软件简介 | 第44-45页 |
5.1.2 电缆单相接地故障仿真电路及故障波形 | 第45页 |
5.1.3 测距仿真结果分析 | 第45-48页 |
5.2 电缆放电实验 | 第48页 |
5.3 定点测量与分析 | 第48-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第6章 结论与展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
发表的学术论文 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |