高压输电线路运行状态评估系统后台开发

高压输电线路运行状态评估系统后台开发

论文摘要

在研究借鉴国内外现有技术、经验基础上,本文对高压输电线路运行状态评估系统的热容计算、力学计算方法进行深入的研究,同时结合当前的无线通信技术给出一种基于GPRS无线通信的运行状态评估系统的设计方案,最后应用DELPHI集成开发环境开发运行状态评估系统的主界面和评估软件。本系统的主要功能是在动态检测导线和环境气象等参数和已有历史数据基础上,利用导线热容和力学等分析、计算方法,对输电线路的输电容量和覆冰厚度进行实时评估,达到输电线路动态增容分析评估和导线覆冰实时监测的目的。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 引言
  • 1.1 本课题的提出
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国外研究现状
  • 1.2.2 国内研究现状
  • 1.3 本论文的工作
  • 第二章 高压输电线路运行状态评估系统的热容计算
  • 2.1 热容平衡原理
  • 2.1.1 静态热容等级
  • 2.1.2 动态热容等级
  • 2.2 稳态热容等级的计算
  • 2.2.1 稳态热容等级
  • 2.2.2 辐射散热
  • 2.2.3 对流散热
  • 2.2.4 日照吸热
  • 2.2.5 交流电阻
  • 2.2.6 输电线路运行状态对稳态热容等级的影响
  • 2.3 暂态温度的计算
  • 2.3.1 计算导线电流在发生阶跃变化后的稳态温度Tcf
  • p'>2.3.2 计算导线的总热容量m Cp
  • 2.3.3 计算导线的热容时间常数τ
  • c(t)'>2.3.4 计算导线的实时温度Tc(t)
  • 2.3.5 步长时间的确定
  • 2.3.6 算例分析
  • 2.4 暂态热容等级计算
  • 2.4.1 达到最大允许温度的时间的影响
  • 2.4.2 导线最大允许温度的影响
  • 2.4.3 达到最大允许温度时间和最大允许导线温度共同作用
  • 2.5 实例计算
  • 第三章 高压输电线路运行状态评估系统的力学基本算法
  • 3.1 力学校验
  • 3.1.1 荷载的计算
  • 3.1.2 控制应力бkz的选取
  • 3.1.3 状态方程
  • 3.1.4 最大应力的求取于实时应力的判断
  • 3.1.5 线长和弧垂的计算
  • 3.2 冰厚的计算
  • 3.2.1 求输电线路最低点的水平拉力TH
  • 3.2.2 求不等高时的等效档距
  • 3.2.3 等效档距时导线的长度
  • 3.2.4 冰厚的计算
  • 3.3 力学算例
  • 第四章 高压输电线路运行状态评估系统的通信方式
  • 4.1 GPRS通信方式的数据传输流程总介绍
  • 4.2 数据采集子系统
  • 4.3 数据传输子系统
  • 4.4 GPRS数据采集子系统
  • 4.4.1 GPRS子系统功能介绍
  • 4.4.2 GPRS采集子系统与GPRS驱动程序间的通信
  • 第五章 高压输电线路运行评估系统后台软件
  • 5.1 后台软件概述
  • 5.2 后台软件的设计与实现
  • 5.2.1 数据库的设计
  • 5.2.2 系统功能介绍
  • 5.2.3 系统各模块流程设计
  • 5.3 后台软件的测试
  • 第六章 结论及展望
  • 6.1 总结
  • 6.2 对后续工作的展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

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