摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第8-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 输电线路舞动在线监测技术的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 采用加速度传感器技术 | 第10-11页 |
1.2.2 采用光纤传感器技术 | 第11-12页 |
1.2.3 采用视频图像处理技术 | 第12-13页 |
1.3 本文主要工作 | 第13-14页 |
第二章 输电线路舞动在线监测系统的原理与分析 | 第14-18页 |
2.1 输电线路舞动在线监测系统的简介 | 第14-15页 |
2.2 载体坐标系及传感器坐标系 | 第15页 |
2.3 输电线路舞动在线监测系统的原理与数学模型 | 第15-17页 |
2.3.1 输电线路舞动在线监测系统位移测量的原理 | 第15-16页 |
2.3.2 输电线路舞动在线监测系统位移测量的数学模型 | 第16-17页 |
2.4 系统整体架构 | 第17页 |
2.5 本章小结 | 第17-18页 |
第三章 输电线路舞动幅值测量模拟实验和误差分析 | 第18-24页 |
3.1 舞动环境的模拟仿真 | 第18页 |
3.2 输电线路单自由度的舞动仿真 | 第18-23页 |
3.2.1 均值法去直流 | 第19页 |
3.2.2 信号数字滤波 | 第19-20页 |
3.2.3 数值积分运算 | 第20-21页 |
3.2.4 信号去趋势运算 | 第21-23页 |
3.3 本章小结 | 第23-24页 |
第四章 系统的硬件电路设计 | 第24-34页 |
4.1 在线监测系统硬件设计方案 | 第24页 |
4.2 系统单元电路设计 | 第24-33页 |
4.2.1 数据采集处理模块 | 第24-25页 |
4.2.2 加速度传感器模块电路 | 第25-27页 |
4.2.3 加速度信号滤波电路设计 | 第27-29页 |
4.2.4 系统电源电路设计 | 第29页 |
4.2.5 A/D转换及电源电压监测电路设计 | 第29-30页 |
4.2.6 看门狗电路设计 | 第30页 |
4.2.7 时钟电路设计 | 第30-31页 |
4.2.8 数据存储电路设计 | 第31-32页 |
4.2.9 ZigBee无线通信模块 | 第32-33页 |
4.2.10 ZigBee与上位机通信模块设计 | 第33页 |
4.3 本章小结 | 第33-34页 |
第五章 在线监测系统的软件设计 | 第34-44页 |
5.1 主程序的设计 | 第34页 |
5.2 系统单元软件程序设计 | 第34-43页 |
5.2.1 电压和加速度信号采样程序的设计 | 第34-35页 |
5.2.2 数字滤波程序的设计 | 第35-36页 |
5.2.3 核心积分算法的程序设计 | 第36-37页 |
5.2.4 位移去趋势算法的设计 | 第37-38页 |
5.2.5 FFT运算及其取值程序的设计 | 第38-40页 |
5.2.6 数据存储程序的设计 | 第40页 |
5.2.7 ZigBee与LPC2148串口通信程序的设计 | 第40-41页 |
5.2.8 ZigBee无线通信程序的设计 | 第41-42页 |
5.2.9 无线通信的调试 | 第42-43页 |
5.3 本章小结 | 第43-44页 |
第六章 LabVIEW上位机软件的设计与调试 | 第44-52页 |
6.1 LabVIEW简介 | 第44页 |
6.2 LabVIEW系统显示流程架构 | 第44-45页 |
6.3 系统主界面 | 第45页 |
6.4 功能说明 | 第45-46页 |
6.4.1 输电线位移量显示模块 | 第45-46页 |
6.4.2 舞动状态分析模块 | 第46页 |
6.4.3 舞动参数设定模块 | 第46页 |
6.5 各部模块程序设计 | 第46-48页 |
6.5.1 串口程序设计 | 第46-47页 |
6.5.2 数据读取与解码 | 第47页 |
6.5.3 舞动特征数据的读取与转换 | 第47-48页 |
6.6 系统运行实验和结果分析 | 第48-51页 |
6.7 本章小结 | 第51-52页 |
主要结论与展望 | 第52-54页 |
主要结论 | 第52页 |
展望 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第57页 |