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光电电流互感器供能电路的研究

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

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