摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第9页 |
1.2 课题的国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 接地电阻测量仪器的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 接地电阻测量的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 仪器质量评价方法的研究现状 | 第13页 |
1.2.4 仪器仪表校验方法的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 课题研究的主要内容 | 第14页 |
1.4 课题的技术路线及关键技术 | 第14-17页 |
1.4.1 技术路线 | 第14-15页 |
1.4.2 研究的关键技术 | 第15-17页 |
第2章 接地测量仪器设备校验系统的设计 | 第17-21页 |
2.1 接地测量仪器设备校验系统的总体设计 | 第17页 |
2.2 系统的设计原则 | 第17-18页 |
2.3 系统的总体设计方案 | 第18-19页 |
2.4 软件开发平台的选择 | 第19页 |
2.5 本章小结 | 第19-21页 |
第3章 接地测量仪器设备的数学建模 | 第21-25页 |
3.1 直流接地电阻的数学模型 | 第21页 |
3.2 工频/变频接地电阻的数学模型 | 第21-23页 |
3.3 本章小结 | 第23-25页 |
第4章 接地测量仪器设备校验系统的硬件设计 | 第25-31页 |
4.1 接地测量仪器设备校验装置技术要求 | 第25-26页 |
4.2 接地测量仪器设备校验装置组成 | 第26-27页 |
4.3 地测量仪器设备校验装置主要元器件选型 | 第27-29页 |
4.3.1 函数信号发生器 | 第27页 |
4.3.2 高精度NI 16 位数据采集器 | 第27-29页 |
4.4 本章小结 | 第29-31页 |
第5章 接地测量仪器设备校验系统软件设计 | 第31-41页 |
5.1 软件系统程序的总体设计 | 第31-32页 |
5.2 主界面设计 | 第32页 |
5.3 数据采集模块设计 | 第32-36页 |
5.4 信号预处理模块设计 | 第36-37页 |
5.5 时域分析模块设计 | 第37-38页 |
5.6 相关性分析模块设计 | 第38-39页 |
5.7 频域分析模块设计 | 第39-40页 |
5.8 小结 | 第40-41页 |
第6章 接地测量仪器设备校验测试试验与分析 | 第41-53页 |
6.1 多工况测量平台的搭建 | 第41-45页 |
6.1.1 测试平台的组成部分 | 第41-43页 |
6.1.2 测试平台搭建的实现 | 第43-45页 |
6.2 接地电阻实时数据的采集 | 第45-48页 |
6.2.1 基于仪器的变频多工况下接地电阻测量值采集 | 第45-46页 |
6.2.2 基于连续数据采集程序的变频多工况下接地电阻测量值采集 | 第46-48页 |
6.3 基于控制图的接地电阻的数据分析 | 第48-51页 |
6.3.1 接地电阻数据分析原理 | 第48页 |
6.3.2 接地电阻测量值的控制图分析 | 第48-50页 |
6.3.3 接地电阻实际值的控制图分析 | 第50-51页 |
6.4 本章小结 | 第51-53页 |
第7章 仪器评价指标体系构建与指标权重赋权 | 第53-69页 |
7.1 仪器评价指标体系构建 | 第53-57页 |
7.1.1 评价指标体系构建的定性分析 | 第53-55页 |
7.1.2 评价指标的定量处理 | 第55-57页 |
7.2 基于综合集成赋权的评价指标权重赋权 | 第57-60页 |
7.2.1 综合集成赋权法 | 第57-58页 |
7.2.2 序关系主观赋权 | 第58-59页 |
7.2.3 熵值法客观赋权 | 第59-60页 |
7.3 接地电阻测量仪器的评价指标体系构建 | 第60-64页 |
7.3.1 仪器的性能参数指标评价体系 | 第61-63页 |
7.3.2 指标权重赋权 | 第63-64页 |
7.4 多工况下对仪器的综合评价 | 第64-67页 |
7.5 本章小结 | 第67-69页 |
第8章 结论与展望 | 第69-71页 |
8.1 结论 | 第69-70页 |
8.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读学位期间发表文章及申请专利 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |