船用低压电缆绝缘参数数据采集与数据库建立

船用低压电缆绝缘参数数据采集与数据库建立

论文摘要

电缆设备的安全稳定运行,很大程度上取决于电缆绝缘的可靠性。随着绝缘检测技术的不断发展,船用低压电缆的绝缘检测也引起了相关部门的重视,船用低压电缆绝缘监测系统对于保证船用设备的安全运行起到了非常重要的作用。传统的停电状态下的绝缘测试方法试验周期长,具有一定盲目性,而且试验结果不可靠,因而正逐渐被在线监测技术所取代。绝缘在线监测系统是在不改变系统运行方式的情况下,通过传感设备测量环境参数和绝缘参数,并且用数据记录仪表将测量数据记录下来,用数据库管理系统管理并分析这些数据,由此判断设备的绝缘状况。目前绝缘在线检测技术正朝着两个方向发展,一个方向是发展多功能、全自动的绝缘在线检测系统;另一个方向是发展便携式绝缘监测仪器。本文主要介绍了如何从测量电路中采集到需要测量的环境参数和绝缘参数,主要包括了选择合适的温度和电流电压传感器来测量温度参数和绝缘参数,选择能够满足系统要求而又性价比较高的无纸记录仪作为记录仪表,传感器输出信号的预处理——放大、滤波等,传感器与记录仪表的接口电路的设计。基于无纸记录仪存储空间相对有限,需要每隔一段时间实现数据转存,为了方便这些数据的管理,开发了电缆绝缘参数数据库管理系统,以方便数据的查询和电缆绝缘剩余寿命的估计。根据船用低压电缆运行现场存在的多种干扰信号,本文侧重于信号采集与无纸记录仪接口部分的研究和用数据库管理测量数据在本系统中的应用。试验结果表明,该系统能够较好地完成对船用低压电缆绝缘的在线检测任务。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 课题来源及研究意义
  • 1.2 论文研究内容
  • 1.3 相关领域国内外研究现状
  • 1.3.1 电缆在线检测的研究现状
  • 1.3.2 霍尔电流传感器发展概况
  • 1.3.3 温度传感器发展概况
  • 1.3.4 无纸记录仪国内外发展概况
  • 2 电缆在线监测系统设计
  • 2.1 电缆在线监测仪系统的结构组成
  • 2.2 电流传感器的选取
  • 2.2.1 电流传感器的工作原理
  • 2.2.2 霍尔电流传感器的特点
  • 2.2.4 霍尔传感器的选型
  • 2.3 霍尔电压传感器的选取
  • 2.3.1 霍尔电压传感器接口电路
  • 2.3.2 霍尔电压传感器的选型
  • 2.4 温度传感器的选取
  • 2.4.1 铂电阻传感器的测温原理
  • 2.4.2 铂电阻温度传感器的接口电路设计
  • 2.5 无纸记录仪的硬件结构
  • 2.5.1 微处理器模块
  • 2.5.2 数据存储与转存模块
  • 2.5.3 数据转存模块
  • 2.5.4 数据采样CPU
  • 2.5.5 无纸记录仪的功能需求与选型
  • 3 传感器与无纸记录仪的接口电路设计
  • 3.1 数据采集系统的结构形式
  • 3.1.1 信号调理电路
  • 3.1.2 模拟多路开关
  • 3.2 现场实验与结果分析
  • 3.2.1 电缆在线监测仪
  • 3.2.2 实验与结果分析
  • 4 数据库的建立
  • 4.1 引言
  • 4.2 管理系统的结构组成
  • 4.2.1 Client/Server模型
  • 4.2.2 VB数据访问技术
  • 4.2.3 ODBC数据访问技术
  • 4.3 系统设计
  • 4.3.1 系统功能描述
  • 4.3.2 系统功能模块的划分
  • 4.3.3 系统流程分析
  • 4.4 管理系统功能设计实现
  • 4.4.1 数据库设计
  • 4.4.2 设计工程框架
  • 4.4.3 设计系统界面
  • 4.5 应用程序的发布
  • 4.6 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况
  • 致谢
  • 相关论文文献

    标签:;  ;  ;  

    船用低压电缆绝缘参数数据采集与数据库建立
    下载Doc文档

    猜你喜欢