低压断路器接线端子温度在线监测与温升研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
·课题意义 | 第11-12页 |
·目前研究现状与技术发展 | 第12-14页 |
·低压断路器在线监测内容与方法 | 第12-13页 |
·低压断路器接线端子温升研究 | 第13-14页 |
·课题来源及本文研究工作 | 第14-15页 |
·课题来源 | 第14页 |
·本文所做研究工作 | 第14-15页 |
2 低压断路器在线监测技术研究 | 第15-20页 |
·低压断路器概述 | 第15页 |
·低压断路器的功能与作用 | 第15页 |
·低压断路器在线监测技术 | 第15-17页 |
·低压断路器在线监测通信方式 | 第15-16页 |
·现场总线技术通信的优势 | 第16-17页 |
·电力线载波技术 | 第17-19页 |
·电力线载波通信技术简介 | 第17页 |
·电力线载波通信技术分类 | 第17页 |
·低压电力线载波通信的特点 | 第17-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
3 低压断路器接线端子温度在线监测模块硬件研制 | 第20-38页 |
·LonWorks现场总线技术概述 | 第20-24页 |
·LonWorks技术应用现状 | 第20页 |
·LonTalk协议 | 第20-21页 |
·神经元芯片 | 第21-23页 |
·LonWorks电力线载波技术 | 第23-24页 |
·低压断路器端子温度在线监测模块设计 | 第24-35页 |
·总体设计 | 第24-25页 |
·PL3120电力线智能收发器芯片参数 | 第25-27页 |
·电力线收发器电路设计 | 第27-28页 |
·供电电路设计 | 第28-29页 |
·耦合电路设计 | 第29-31页 |
·数据采集与A/D转换电路设计 | 第31-33页 |
·传感器电路部分设计 | 第33-35页 |
·硬件设计抗干扰分析 | 第35-37页 |
·元器件的布局 | 第35页 |
·布线设置 | 第35-36页 |
·磁珠电感设置 | 第36页 |
·去耦电容设置 | 第36-37页 |
·电路板覆铜和元件选择 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 低压断路器接线端子温升在线监测软件实现 | 第38-50页 |
·底层开发软件概述 | 第38-40页 |
·LonWorks网络开发工具 | 第38页 |
·Neuron C语言 | 第38-39页 |
·网络变量 | 第39-40页 |
·底层应用软件设计 | 第40-42页 |
·接线端子温度与负载电流采集程序设计 | 第40-41页 |
·环境温度监测应用程序 | 第41-42页 |
·上层监视软件设计 | 第42-46页 |
·Visual Basic(VB)语言设计方法 | 第42-43页 |
·软件功能 | 第43-44页 |
·状态显示界面 | 第44页 |
·上层软件与底层在线监测模块数据交换 | 第44-46页 |
·后台数据库设计 | 第46-49页 |
·Access数据库应用 | 第46-47页 |
·数据库设计实现 | 第47页 |
·监测界面与数据库链接 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
5 低压断路器接线端子温升分析 | 第50-71页 |
·低压断路器接线端子温升分析 | 第50-56页 |
·接线端子发热分析 | 第50-52页 |
·热网络法分析导体温升 | 第52-53页 |
·接线端子发热模型 | 第53-56页 |
·IEC对接线端子温升提出的要求 | 第56页 |
·低压断路器端子温升测试研究 | 第56-66页 |
·端子温度测试试验环境与测试条件 | 第57-58页 |
·接线端子温升测试方法 | 第58-60页 |
·接线端子温升测试试验情况 | 第60-63页 |
·试验结果分析 | 第63-66页 |
·接线端子温升快速算法 | 第66-70页 |
·传统算法不足 | 第66页 |
·基于最小二乘法进行接线端子温升计算 | 第66-67页 |
·算例 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
6 结论 | 第71-73页 |
·文章总结 | 第71-72页 |
·课题展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录A 在线监测数据采集与通信模块电路图 | 第76-77页 |
作者简历 | 第77-79页 |
学位论文数据集 | 第79页 |