首页--工业技术论文--电工技术论文--高电压技术论文--过电压及其防护论文--过电压保护装置论文

变电站金属氧化锌避雷器状态检测装置研制

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·课题研究背景第12-13页
   ·金属氧化锌避雷器简述第13-15页
   ·金属氧化锌避雷器状态检测方法现状第15-16页
   ·本文的主要工作第16-18页
第二章 金属氧化锌避雷器故障特征量与检测方法分析第18-29页
   ·MOA 阀片的电气特性分析第18-20页
   ·氧化锌避雷器故障特征量的选取第20-21页
   ·金属氧化锌避雷器阻性电流检测方法分析第21-25页
     ·补偿法第21-22页
     ·阻性电流三次谐波电流法第22-23页
     ·数字波形分析法第23-25页
   ·阻性电流基波法的应用与存在的问题第25-26页
   ·基于IEEE1588 对时的MOA 状态检测系统第26-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 基于数字滤波的基波相位分离算法应用于MOA 阻性电流测量第29-52页
   ·传统的相位差检测算法及其分析第29-37页
     ·过零点法第29-31页
     ·相关分析法第31页
     ·快速相位检测方法第31-33页
     ·谐波分析法第33-35页
     ·传统的检测算法存在的问题第35-37页
   ·基于数字滤波的基波相位分离法检测相位差第37-41页
     ·基波相位分离法第37-39页
     ·数字滤波对频率的调整第39-40页
     ·基于数字滤波的基波相位分离法计算相差的流程第40-41页
   ·算法仿真第41-51页
     ·电网频率波动的影响第44-46页
     ·AD 量化位数的影响第46-47页
     ·采样频率的影响第47-49页
     ·谐波对算法的影响第49-50页
     ·仿真总结第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第四章 基于IEEE1588 的无线同步测量方法第52-73页
   ·时间同步技术第52-53页
   ·IEEE1588 协议第53-54页
   ·IEEE1588 的同步原理第54-58页
     ·协议工作原理第54-56页
     ·时钟模型第56-58页
     ·最佳主时钟算法第58页
     ·通信模式第58页
   ·IEEE1588 的误差分析第58-60页
   ·IEEE1588 用于MOA 阻性电流检测系统的研究第60-66页
   ·基于IEEE1588 的同步测量方法原理第66-70页
   ·同步性能的测试第70-72页
   ·总结第72-73页
第五章 USB 数据传输和基于VB 的上位机监测软件设计第73-89页
   ·USB 数据传输第73-79页
     ·USB 概述第73-74页
     ·USB 总线协议第74-75页
     ·USB 数据传输的硬件设计第75-77页
     ·USB 数据传输的软件设计第77-79页
   ·基于VB 的MOA 阻性电流监测软件设计第79-88页
     ·开发环境的选择第80-81页
     ·数据库选择与设计第81-83页
     ·系统界面设计及各模块功能第83-88页
   ·本章小结第88-89页
第六章 MOA 状态检测系统的测试与现场安装第89-94页
   ·金属氧化锌避雷器状态检测系统的系统测试第89-90页
   ·金属氧化锌避雷器状态检测系统的现场安装第90-94页
第七章 结束语第94-96页
   ·本文主要工作与创新点第94页
   ·后续研究工作第94-96页
参考文献第96-100页
致谢第100-101页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第101-103页

论文共103页,点击 下载论文
上一篇:电缆振荡波局部放电检测系统的研制
下一篇:基于多传感器协同检测的输电线路无人飞机巡检关键技术