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智能远程电缆温度监测系统的设计与实现

发布时间:2017-03-23 00:01

  本文关键词:智能远程电缆温度监测系统的设计与实现,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:论文设计了一套输电线路远程在线监测与管理系统,本套系统的原理是应用智能数据管理系统及温度传感器技术,结合信号放大系统,使用单片机的处理程序对数据进行处理,然后发回后台进行管理。最终的目的是实现完整的智能远程电缆温度监测系统的技术,以达到远程智能化监测的目的。文中所提到的输电线路远程在线监测与管理系统是依据输电线路动态增容理论模型,对导线温度实时监测而设计的导线温度在线监测装置,主要采用的设计方案是在架空输电线路的导线端设置若干个传感器探头,传感器探头将导线温度的变化情况进行采集,通过信号转换电路,传到单片机系统,通过本文设计的程序对数据进行处理,并将处理的导线温度数据通过GPRS或WIFI网络实时传送致监控中心。通过管理软件,对电缆温度变化的情况进行分析,实现在线监测输电线路的安全。论文的设计方法主要是采用电子线路设计、单片机设计、程序设计等方法,来实现架空输电线路温度在线监测系统的方式,这些技术方式是系统的重要组成部分。本系统经过现场测试取得了较好的效果,主要体现在架空电缆的温度实时监测上,以往电力公司会安排很多寻线员进行架空线路的安全及质量检查,架空输电线路的跨度短则十几公里,长则几十甚至几百公里,单纯靠人工检查,既浪费大量人力物力,又不能短时间内检查整条线路,如果电缆在某个耐张段的温度过高而引起火灾,人工检查无法及时发现,会错过最佳抢险时机。本系统极大的解决了远程供送电线缆的故障监测的难题,采用科学技术的方式,实现了输电线路在线监测,提高了电力企业的运营管理水平。
【关键词】:智能远程 温度监测 数字化的管理模块 供送电电缆 全程智能化管理
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM75;TP274
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第1章 绪论9-12
  • 1.1 系统的背景研究9
  • 1.2 目前国内外的研究情况9-11
  • 1.3 论文的结构11-12
  • 第2章 智能远程电缆温度监测系统的介绍与结构设计12-30
  • 2.1 传感器技术12-18
  • 2.1.1 温度测量技术的发展现状12
  • 2.1.2 模拟传感器12-14
  • 2.1.3 数字传感器14-16
  • 2.1.4 数字传感器的应用16
  • 2.1.5 DS18B20温度传感器测试实验16-18
  • 2.2 单片机技术18-25
  • 2.2.1 单片机技术概念18-19
  • 2.2.2 单片机的功能19-20
  • 2.2.3 单片机的实验测试20-25
  • 2.3 多传感器与数据处理技术25-27
  • 2.3.1 多传感器与数据处理的基本概念25-26
  • 2.3.2 数据处理技术的结构26-27
  • 2.4 温度信号变换技术27-28
  • 2.4.1 温度信号频域分析27-28
  • 2.5 ADC的应用28
  • 2.5.1 ADC介绍28
  • 2.5.2 方法设计28
  • 2.6 本章小结28-30
  • 第3章 电压及温度监测系统的设计思想与模块化的实现30-47
  • 3.1 系统总体设计思想30-31
  • 3.2 传感器模块的设计31-32
  • 3.2.1 传感器的选择31
  • 3.2.2 传感器的工作设计31-32
  • 3.3 信号转换模块的设计与实现32-33
  • 3.4 单片机数据处理的设计与实现33-36
  • 3.4.1 单片机的应用33-34
  • 3.4.2 程序测试34-36
  • 3.5 无线传输模块的设计与实现36-38
  • 3.6 数据回传终端处理设计与实现38-46
  • 3.6.1 智能远程高压电缆温度管理监测系统38-45
  • 3.6.2 其它管理系统软件功能选项简要介绍45-46
  • 3.7 本章小结46-47
  • 第4章 系统测试与分析47-52
  • 4.1 现场试验测试47-52
  • 第5章 论文总结与展望52-54
  • 5.1 本文介绍的工作52
  • 5.2 系统的特点52
  • 5.3 系统的不足52-53
  • 5.4 工作展望53-54
  • 参考文献54-56
  • 作者简介及在学期间所取得的科研成果56-57
  • 致谢57

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