摘要 | 第1-4页 |
Abstract(英文摘要) | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究电子式电流互感器的必要性 | 第9-11页 |
1.1.1 电磁式电流互感器面临的问题 | 第9-10页 |
1.1.2 电子式电流互感器的优点 | 第10-11页 |
1.2 光电式电流互感器简介 | 第11-17页 |
1.2.1 光电式电流互感器的原理及分类 | 第11-12页 |
1.2.2 混合式光电电流互感器的实现原理 | 第12-16页 |
1.2.3 本论文所采用的混合式光电电流互感器 | 第16-17页 |
1.3 光电式电流互感器电源研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 采用特制CT供能 | 第17-18页 |
1.3.2 采用激光供能 | 第18-19页 |
1.3.3 本论文所采用的供能方案 | 第19页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第19-20页 |
第二章 混合式光电互感器供能方案 | 第20-31页 |
2.1 系统供能电源设计基本原理 | 第20-25页 |
2.1.1 电子电路及电子设备对电源的要求 | 第20-21页 |
2.1.2 系统稳定电源的主要指标 | 第21-22页 |
2.1.3 系统电源选择原则 | 第22-25页 |
2.2 光电互感器供能电源系统的方案选择 | 第25-29页 |
2.2.1 用线圈从母线采电的供能方式 | 第25-26页 |
2.2.2 用高压电容分压器的供电方式 | 第26-27页 |
2.2.3 用激光供能方式 | 第27-28页 |
2.2.4 蓄电池供能方式 | 第28页 |
2.2.5 超声电源供能方式 | 第28页 |
2.2.6 本论文的方案选择 | 第28-29页 |
2.3 本论文中传感头对电源的要求 | 第29页 |
2.4 本章结论 | 第29-31页 |
第三章 特制线圈供能电路的实现方案 | 第31-61页 |
3.1 由特制线圈供能的光电电流互感器体系结构 | 第31页 |
3.2 供能部分设计原理及其难点 | 第31-32页 |
3.3 特制线圈部分原理及设计方案 | 第32-40页 |
3.3.1 磁心线圈的饱和磁化特性 | 第32-36页 |
3.3.2 磁心线圈的设计 | 第36-40页 |
3.4 电子电路设计部分 | 第40-58页 |
3.4.1 整流桥部分 | 第40-42页 |
3.4.2 π型滤波部分 | 第42-43页 |
3.4.3 DC-DC变换电路 | 第43-52页 |
3.4.4 过电压保护器件 | 第52-53页 |
3.4.5 电压监控保护器件 | 第53-57页 |
3.4.6 能量泄放电路 | 第57页 |
3.4.7 电磁兼容设计 | 第57-58页 |
3.5 整体性能实验 | 第58-60页 |
3.6 本章结论 | 第60-61页 |
第四章 激光供能电路的设计方案 | 第61-106页 |
4.1 由激光供能的光电电流互感器体系结构 | 第61页 |
4.2 激光供能电路设计思路及其难点 | 第61-63页 |
4.3 激光光源部分 | 第63-70页 |
4.3.1 半导体激光二极管工作原理 | 第63-64页 |
4.3.2 半导体激光二极管驱动电源 | 第64-66页 |
4.3.3 大功率半导体激光二极管的保护电路 | 第66-67页 |
4.3.4 大功率半导体激光二极管的工作可靠性研究 | 第67-70页 |
4.3.5 本论文所采用的大功率激光光源介绍 | 第70页 |
4.4 光纤传输部分 | 第70-71页 |
4.5 光电池部分 | 第71-81页 |
4.5.1 光电池的工作原理 | 第71-72页 |
4.5.2 光电池的三种典型工作状态 | 第72-73页 |
4.5.3 光电池的特性研究 | 第73-81页 |
4.6 DC-DC转换电路部分 | 第81-95页 |
4.6.1 微功耗降压电路 | 第81-85页 |
4.6.2 隔离单输出电源模块 | 第85-88页 |
4.6.3 双路输出模块 | 第88-93页 |
4.6.4 隔离双路输出电源模块 | 第93-95页 |
4.7 激光供能部分整体实验 | 第95-104页 |
4.7.1 尝试性实验及其问题分析 | 第95-98页 |
4.7.2 可行性方案一实验及其问题分析 | 第98-100页 |
4.7.3 可行性方案二实验及其问题分析 | 第100-104页 |
4.8 本章结论及问题探讨 | 第104-106页 |
结论 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-111页 |
致谢、声明 | 第111-112页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第112页 |