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配电自动化系统关键技术研究及配变监测终端开发

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第14-21页
   ·课题的背景与意义第14-15页
   ·配电自动化系统发展概述第15-18页
     ·国外配电自动化发展概况第15-16页
     ·国内配电自动化发展概况第16-17页
     ·国内外配变监测终端(TTU)技术发展概况第17-18页
   ·广州供电局配电自动化建设思路第18页
   ·课题研究的内容和要解决的问题第18-20页
     ·配电自动化层次结构第18-19页
     ·配电自动化通信技术研究第19页
     ·电缆故障定位技术研究第19页
     ·配变监测终端(TTU)技术开发研究第19-20页
   ·本文的结构及章节内容简介第20-21页
第二章 配电自动化层次结构及主站系统第21-35页
   ·配电自动化层次结构建设原则第21-22页
   ·配电自动化系统层次典型结构第22-23页
     ·集中采集、集中监控模式第22页
     ·集中采集、分散监控模式第22-23页
     ·分层采集、分层监控模式第23页
   ·配电自动化系统层次结构分析第23-25页
     ·配网三层结构和两层结构第23-24页
     ·两层结构与三层结构比较第24-25页
   ·广州配电自动化系统层次结构设计方案第25-27页
     ·系统详细描述第25-26页
     ·系统方案优点第26页
     ·系统方案缺点第26页
     ·风险容错方案第26-27页
   ·广州配网自动化相关系统集成和互联第27-29页
     ·配网自动化系统与其他自动化系统的关系第27-28页
     ·配网自动化系统与其他自动化系统的互联第28-29页
   ·广州配网自动化主站系统设计方案第29-33页
     ·配网自动化系统设计思路第29-30页
     ·主站远程查询控制第30-31页
     ·配网自动化主站系统硬件结构第31-32页
     ·配网自动化系统功能第32-33页
   ·方案经济效益分析第33页
   ·本章小结第33-35页
第三章 配电自动化通信技术第35-48页
   ·配电网自动化对通信系统的要求及特点第35-37页
   ·通信方式第37页
   ·无线公网通信实现遥控功能的技术分析第37-41页
     ·遥控功能对通信的要求第37-38页
     ·无线公网传输实时可靠性分析第38-39页
     ·系统安全风险防范第39-41页
     ·公网与专网经济性比较第41页
   ·广州配电自动化通信系统方案第41-47页
     ·广州配电自动化通信组网方案第41-43页
     ·广州配电自动化通信组网结构第43-44页
     ·配网自动化主站通信平台第44-45页
     ·安全Ⅲ区的设计第45-47页
   ·方案经济效益分析第47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 电缆网故障定位技术分析第48-55页
   ·电缆故障定位模式第48-51页
     ·基于FTU 故障检测主站故障定位模式第48-49页
     ·基于故障指示器故障检测主站故障定位模式第49-50页
     ·基于现场通信故障电流状态差异的故障定位模式第50页
     ·基于馈线差动保护的故障定位模式第50-51页
   ·广州配电自动化电缆故障定位技术方案第51-53页
     ·广州配电自动化设备基础第51页
     ·广州配电自动化电缆故障定位技术方案第51-53页
     ·电缆故障定位实施思路第53页
   ·方案经济效益分析第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第五章 交流采样分析及SCILAB 仿真第55-71页
   ·交流信号测量的仿真技术第55-57页
     ·交流信号测量与仿真技术第55-56页
     ·MATLAB 仿真及其特点第56-57页
     ·SCILAB 仿真技术第57页
   ·配变监测终端常用交流采样算法简述第57-60页
     ·两点采样值算法第58页
     ·均方根法第58-59页
     ·全周波傅氏算法第59-60页
   ·SCILAB 在交流采样算法误差仿真中的实现第60-69页
     ·同步交流采样误差分析第61-62页
     ·不同步交流采样误差分析第62-64页
     ·仿真分析结论第64-65页
     ·SCILAB 仿真部分程序第65-68页
     ·配变监测终端算法选择第68-69页
   ·本章小结第69-71页
第六章 配变监测终端硬件设计第71-81页
   ·硬件系统总体设计方案第71-72页
   ·主要功能模块硬件方案设计第72-78页
     ·CPU 主控模块设计第72-75页
     ·电压电流信号调理模块设计第75-76页
     ·人机界面模块设计第76页
     ·通信模块第76-78页
   ·终端抗干扰设计第78-80页
     ·干扰源分析第78-79页
     ·硬件抗干扰主要措施第79-80页
   ·本章小结第80-81页
第七章 配变监测终端软件实现第81-95页
   ·配变监测终端软件总体设计第81-82页
   ·应用层模块软件设计第82-84页
     ·系统管理任务模块(Ds001)设计说明第82-83页
     ·数据通信任务(Ds002)设计说明第83-84页
   ·服务层模块设计第84-87页
     ·液晶显示模块(Ds003)设计说明第84-85页
     ·数据存储模块(Ds004)设计说明第85页
     ·交流采样模块(Ds005)设计说明第85-87页
   ·驱动层模块设计第87-90页
     ·UART 串口驱动(Ds006)设计说明第87页
     ·实时时钟芯片驱动(Ds007)设计说明第87-88页
     ·Flash 芯片驱动(Ds008)设计说明第88页
     ·EEPROM 芯片驱动(Ds009)设计说明第88页
     ·ADC 驱动(Ds010)设计说明第88页
     ·I/O 驱动(Ds011)设计说明第88-89页
     ·I~2C 总线驱动(Ds012)设计说明第89页
     ·SPI 总线驱动(Ds013)设计说明第89-90页
   ·主要模块的部分程序第90-94页
   ·本章小结第94-95页
第八章 结论与展望第95-97页
   ·主要结论和研究成果第95-96页
   ·课题的研究展望第96-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-103页
附录A 攻读硕士期间发表的论文第103页

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