基于GPRS的电力负荷管理系统设计
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
·电力市场简述 | 第10页 |
·电力负荷管理系统的发展 | 第10-12页 |
·国内外电力负荷管理系统的发展历程 | 第11-12页 |
·传统电力负荷管理系统的通信方式 | 第12页 |
·电力负荷管理的效益 | 第12-13页 |
·项目的研究背景与意义 | 第13-14页 |
·本文的主要内容 | 第14-16页 |
第2章 电力负荷管理系统构成 | 第16-25页 |
·电力负荷管理系统结构 | 第16-18页 |
·系统的工作原理 | 第18页 |
·系统的主要功能 | 第18-21页 |
·电力负荷管理系统的主站 | 第21-25页 |
第3章 电力负荷管理终端设计 | 第25-38页 |
·电力负荷管理终端构成 | 第25-26页 |
·电力负荷管理终端工作原理 | 第26页 |
·微处理器S1C33L05 接口设计 | 第26-27页 |
·计量模块设计 | 第27-30页 |
·计量芯片 ATT7022B | 第27页 |
·电能计量原理 | 第27-29页 |
·采样单元 | 第29页 |
·计量单元接口设计 | 第29-30页 |
·负荷控制模块实现 | 第30-31页 |
·通信模块设计 | 第31-32页 |
·系统电源设计 | 第32-33页 |
·终端抗干扰设计 | 第33-38页 |
·干扰来源与分类 | 第33-34页 |
·硬件抗干扰与可靠性设计 | 第34-36页 |
·软件抗干扰与可靠性设计 | 第36-38页 |
第4章 电力负荷管理系统通信实现 | 第38-48页 |
·GSM 和GPRS 技术 | 第38-40页 |
·TCP/IP 协议简介 | 第40-41页 |
·系统通信特点 | 第41页 |
·系统通信方式比较 | 第41-43页 |
·系统组网方案 | 第43-44页 |
·系统数据传输规约 | 第44-46页 |
·规约层次模型 | 第44页 |
·帧格式定义 | 第44-46页 |
·短消息通信编码方式 | 第46-48页 |
第5章 电力负荷管理系统GPRS 通信接口设计 | 第48-67页 |
·微控制器LPC2132 | 第48-49页 |
·无线通信模块MC55 | 第49-50页 |
·数据存储器CAT1023 | 第50-51页 |
·MC55 模块的AT 命令 | 第51-53页 |
·GPRS 通信接口硬件设计 | 第53-57页 |
·GPRS 通信模块的JTAG 接口 | 第53页 |
·MC55 模块启动电路 | 第53-54页 |
·MC55 与LPC2132 接口设计 | 第54-55页 |
·MC55 的SIM 卡接口设计 | 第55页 |
·MC55 的电源接口设计 | 第55-56页 |
·CAT1023 与LPC2132 接口设计 | 第56-57页 |
·GPRS 通信接口软件设计 | 第57-62页 |
·ADS1.2 集成开发环境介绍 | 第57-58页 |
·通信软件设计 | 第58-61页 |
·通信软件可靠性设计 | 第61-62页 |
·通信调试 | 第62-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录A 攻读学位期间撰写的学术论文与研究项目 | 第72-73页 |
附录B 基于GPRS 的电力负荷管理终端实物图 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |