电力光缆智能分配系统硬件系统的研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 电力光缆的应用现状 | 第11页 |
1.2 电力光缆监测系统的发展现状 | 第11-12页 |
1.3 电力光缆监测国内外的研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本论文的研究意义及结构安排 | 第13-15页 |
第二章 光路保护的原理及方案 | 第15-26页 |
2.1 网络生存性 | 第15页 |
2.2 光网络的拓扑结构 | 第15-16页 |
2.3 现行的光路保护方案 | 第16-22页 |
2.3.1 人工调度保护 | 第17页 |
2.3.2 光路分流保护 | 第17页 |
2.3.3 自愈环保护 | 第17-19页 |
2.3.4 光路自动切换保护 | 第19-22页 |
2.3.4.1 保护光路路由的模式 | 第19-20页 |
2.3.4.2 1+1光路保护方案 | 第20-21页 |
2.3.4.3 1:1光路保护方案 | 第21-22页 |
2.4 本文所用方案 | 第22-24页 |
2.4.1 监测站-网控中心的结构 | 第22-23页 |
2.4.2 硬件系统的整体架构 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 电力光缆智能分配系统硬件系统的设计 | 第26-55页 |
3.1 相关光学器件的性能指标 | 第26-33页 |
3.1.1 分光器 | 第26-29页 |
3.1.1.1 分光器的分光原理 | 第26页 |
3.1.1.2 分光器的技术指标 | 第26-27页 |
3.1.1.3 分光器性能测试 | 第27-29页 |
3.1.2 光开关 | 第29-32页 |
3.1.2.1 光开关的工作原理 | 第29-31页 |
3.1.2.2 光开关性能测试 | 第31-32页 |
3.1.3 光电二极管 | 第32-33页 |
3.2 主控模块的设计 | 第33-41页 |
3.2.1 主控模块微处理器的选择 | 第33-35页 |
3.2.2 主控模块软件的设计 | 第35-41页 |
3.2.2.1 板载操作系统的选择 | 第35-36页 |
3.2.2.2 板载支持包的移植 | 第36-41页 |
3.3 光开关切换模块 | 第41-48页 |
3.3.1 切换模块硬件系统的设计 | 第41-44页 |
3.3.1.1 光开关的级联 | 第41-42页 |
3.3.1.2 光开关阵列与主控模块的通信 | 第42-44页 |
3.3.2 切换模块软件系统的设计 | 第44-48页 |
3.3.2.1 光开关的基本操作 | 第44-46页 |
3.3.2.2 光开关阵列的操作 | 第46-48页 |
3.4 通信模块 | 第48-52页 |
3.4.1 TCP与UDP | 第48-49页 |
3.4.2 socket网络通信 | 第49-52页 |
3.4.2.1 TCP服务端的搭建 | 第50-51页 |
3.4.2.2 TCP客户端的搭建 | 第51-52页 |
3.5 硬件系统的工作流程 | 第52-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 光功率监测子系统的实现 | 第55-74页 |
4.1 光功率监测子系统硬件的实现 | 第55-62页 |
4.1.1 光电转换 | 第55-56页 |
4.1.2 电流信号的对数放大 | 第56-60页 |
4.1.3 模数转换 | 第60-62页 |
4.2 ADC驱动程序的设计 | 第62-69页 |
4.2.1 SPI协议接口信息的填充 | 第63-65页 |
4.2.2 ADS8688设备驱动的设计 | 第65-69页 |
4.2.2.1 ADS8688相关特性的配置 | 第65-66页 |
4.2.2.2 模数转换 | 第66-67页 |
4.2.2.3 ADS8688驱动的实现 | 第67-69页 |
4.3 数字滤波与智能判断 | 第69-73页 |
4.3.1 数字滤波 | 第69-71页 |
4.3.2 智能判断 | 第71-73页 |
4.4 本章小节 | 第73-74页 |
第五章 系统测试与性能分析 | 第74-81页 |
5.1 光功率监测子系统的性能测试与分析 | 第74-76页 |
5.2 硬件系统任务历时测试与性能分析 | 第76-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-84页 |