摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第10-12页 |
1.2.1 国内外变电站监测系统的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内外关于Zig Bee的研究综述 | 第11-12页 |
1.3 本文主要工作 | 第12-14页 |
第2章 对智能变电站的仪器进行状态监测 | 第14-25页 |
2.1 变压器的状态监测 | 第14-17页 |
2.1.1 关于局部放电现象的简介 | 第14-16页 |
2.1.2 利用特高频方法监测局部放电 | 第16-17页 |
2.2 容性仪器的状态监测 | 第17-20页 |
2.2.1 容性仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 监测介质损耗的原理解释 | 第19-20页 |
2.3 氧化锌避雷器的状态监测 | 第20-21页 |
2.3.1 在线监测阻性电流原理 | 第20-21页 |
2.3.2 氧化锌避雷器的状态监测原理 | 第21页 |
2.4 开关类仪器状态监测 | 第21-24页 |
2.4.1 断路器状态监测原理 | 第21-22页 |
2.4.2 GIS仪器的在线监测原理 | 第22-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 ZigBee监测终端方案设计 | 第25-33页 |
3.1 现阶段智能变电站的监测系统中存在的问题 | 第25页 |
3.2 智能变电站的监测方法准则 | 第25-26页 |
3.3 总体方案设计 | 第26-27页 |
3.3.1 设计需求 | 第26页 |
3.3.2 总体架构设计 | 第26-27页 |
3.4 ZIGBEE无线网络构建 | 第27-28页 |
3.5 监测终端硬件设计 | 第28-32页 |
3.5.1 变压器监测终端硬件设计 | 第28-29页 |
3.5.2 容性仪器监测系统硬件设计 | 第29-30页 |
3.5.3 氧化锌避雷器监测系统硬件设计 | 第30-31页 |
3.5.4 开关类仪器状态监测系统硬件设计 | 第31-32页 |
3.6 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 智能变电站监测系统的分析与设计 | 第33-52页 |
4.1 智能变电站的监测系统的需求分析 | 第33-34页 |
4.1.1 监测系统的全局功能分析 | 第33-34页 |
4.1.2 监测系统的主体功能模块 | 第34页 |
4.2 监测系统的全局设计 | 第34-37页 |
4.3 逻辑端点建模 | 第37-39页 |
4.3.1 智能变电站逻辑端点 | 第37-38页 |
4.3.2 一次设备建模 | 第38-39页 |
4.4 智能变电站监测系统的信息采集 | 第39-42页 |
4.4.1 站内系统信息 | 第39-40页 |
4.4.2 系统输入信息 | 第40-42页 |
4.5 智能变电站监测系统的功能模块设计 | 第42-48页 |
4.5.1 变压器状态监测 | 第42-44页 |
4.5.2 容性设备状态监测 | 第44-45页 |
4.5.3 氧化锌避雷器状态监测 | 第45-46页 |
4.5.4 开关类设备状态监测 | 第46-48页 |
4.6 ZIGBEE节点软件设计 | 第48-51页 |
4.7 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 智能变电站的监测系统的研究和运用 | 第52-60页 |
5.1 监测系统的应用场合简介 | 第52页 |
5.2 智能变电站监测系统的运用 | 第52-56页 |
5.2.1 智能变电站的监测系统的人机交互界面 | 第52-53页 |
5.2.2 仪器在线监测的界面展示 | 第53页 |
5.2.3 信息的查询界面展示 | 第53-54页 |
5.2.4 分析可能存在的故障 | 第54页 |
5.2.5 南通地区智能变电站监测系统现场应用 | 第54-56页 |
5.3 智能变电站的监测系统的调试 | 第56-58页 |
5.3.1 国际电工委员会61850协议一致性测试 | 第56-57页 |
5.3.2 有关一致性测试的算例分析 | 第57-58页 |
5.4 智能变电站监测系统的成效测评 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 总结及展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文等其他成果 | 第65页 |