| 【中文题名】 | 基于高压智能采集终端的防窃电应用研究 |
| 【英文题名】 | Studies on Intelligent Gathering Terminal of High_voltage and Its Application in Anti-electricity Stealing System |
| 【学科专业】 | 机械电子工程 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-9-20 |
| 【中关键词】 | 高压智能采集终端,高低压参数互补,防窃电,电网拓扑结构,加密算法, |
| 【英关键词】 | High voltage intelligent collecting terminal,Contrasting analysis of the electricity parameter in high voltage and low voltage,Preventing electricity stealing,The topology of the electric power supplying nets,Encrypting algorithm, |
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>输配电工程、电力网及电力系统>电力系统的自动化>遥远测量与遥远控制> |
| 【论文摘要】 |
在电能输送和分配过程中,电力网的有功功率损失和电能损失统称为线路损失,简称线损。线损除技术线损是由电力网系统中各个电力设备及电力网本身引起的损耗外,很大一部分是管理线损即由于窃电和计量故障丢失的电量。除造成经济损失外,窃电行为还诱发了社会不安定因素,破坏社会经济秩序,危及电网的安全运行。本文突破了以往仅仅着眼于防窃电计量装置研究的局限,研究依据从源头上采取防窃电措施、从电源侧管理防窃电、从系统侧分析查处窃电的思想探讨了新型防窃电系统的研究。
首先,对高压智能采集终端的电源供给模块和计算控制模块进行了设计。解决了电源供给过程中DC-DC变换器的输入不稳定性的问题;改进了电网参数计算方法。
其次,提出了一种基于高压智能采集终端的、高低压参数互补的防窃电系统。包括防窃电系统的整体构架以及系统的主要组成部分:高压采集终端、低压采集终端、负荷控制终端、监控中心和移动用电监管终端的设计。并在对变电站、单电源用户、多电源用户和环网用户的电网拓扑结构进行分析的基础上,提出了针对各种具体情况的防窃电终端的安装方案。
再次,对监控系统常用的通信方式及其优缺点进行了分析、比较。在此基础上确定了本系... |
| 【论文题纲】 |
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学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 |
4-5 |
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摘要 |
5-6 |
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Abstract |
6-11 |
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第1章 绪论 |
11-16 |
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1.1 研究背景及意义 |
11 |
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1.2 目前常见窃电方法 |
11-13 |
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1.3 电网防窃电技术发展现状 |
13-14 |
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1.4 本文主要工作 |
14-16 |
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第2章 高压智能采集终端的设计研究 |
16-28 |
|
2.1 高压智能采集终端的整体结构 |
16-17 |
|
2.2 高效宽限电源供给模块 |
17-21 |
|
2.2.1 电源工作原理分析 |
17-18 |
|
2.2.2 DC-DC 变换器的输入不稳定性分析 |
18-21 |
|
2.3 计算及控制模块 |
21-26 |
|
2.3.1 电网参数的传统算法及误差分析 |
21-23 |
|
2.3.2 传统算法的改进及误差分析 |
23-25 |
|
2.3.3 改进算法的适用性分析 |
25-26 |
|
2.4 高压智能采集终端的准确度测试 |
26-27 |
|
2.5 本章小结 |
27-28 |
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第3章 基于高压智能采集终端的防窃电系统结构设计 |
28-35 |
|
3.1 系统总体方案 |
28-29 |
|
3.2 系统组成 |
29-34 |
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3.2.1 高压采集终端 |
29-30 |
|
3.2.2 低压采集终端 |
30-34 |
|
3.2.3 负荷控制终端 |
34 |
|
3.2.4 监控中心 |
34 |
|
3.2.5 移动用电监管终端 |
34 |
|
3.3 本章小结 |
34-35 |
|
第4章 电网拓扑结构分析及防窃电终端安装方案 |
35-44 |
|
4.1 电网设备 |
35 |
|
4.2 电拓扑结构分析及防窃电终端安装方案 |
35-43 |
|
4.2.1 变电站 |
36-37 |
|
4.2.2 单电源用户 |
37-40 |
|
4.2.3 多电源用户 |
40-42 |
|
4.2.4 环网用户 |
42-43 |
|
4.3 本章小结 |
43-44 |
|
第5章 防窃电系统的通讯方案 |
44-54 |
|
5.1 用于监控系统的通信方式及其比较 |
44-45 |
|
5.1.1 有线通讯方式 |
44 |
|
5.1.2 无线通讯方式 |
44-45 |
|
5.2 GPRS 网络技术 |
45-49 |
|
5.2.1 GPRS 的网络结构 |
46-48 |
|
5.2.2 GPRS 网络技术的特点 |
48-49 |
|
5.3 加密算法 |
49-53 |
|
5.4 本章小结 |
53-54 |
|
第6章 监控中心软件设计 |
54-72 |
|
6.1 系统总体结构 |
54-57 |
|
6.1.1 系统结构 |
54-55 |
|
6.1.2 通信协议 |
55-56 |
|
6.1.3 基本域设计 |
56 |
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6.1.4 基本域结构 |
56-57 |
|
6.2 监控分析程序设计 |
57-59 |
|
6.2.1 监控分析程序的结构设计 |
57-58 |
|
6.2.2 监控分析程序功能 |
58-59 |
|
6.2.3 监控分析程序的接口设计 |
59 |
|
6.3 接收转发程序设计 |
59-61 |
|
6.3.1 接收转发程序功能描述 |
59-60 |
|
6.3.2 接收转发程序的结构 |
60 |
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6.3.3 接收转发程序中的一些数据处理方法 |
60-61 |
|
6.4 管理程序设计 |
61-62 |
|
6.5 数据库设计 |
62-66 |
|
6.5.1 数据库的结构 |
62-64 |
|
6.5.2 主要数据表的设计解析 |
64-66 |
|
6.6 程序间的数据交换 |
66-70 |
|
6.6.1 通信过程 |
66-67 |
|
6.6.2 数据同步协议 |
67 |
|
6.6.3 通信命令定义 |
67-70 |
|
6.7 工程应用实例 |
70-71 |
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6.8 本章小结 |
71-72 |
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结论 |
72-73 |
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参考文献 |
73-76 |
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附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 |
76-77 |
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致谢 |
77 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.379996 |