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全光纤电流互感器测量精度优化方法的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题研究的背景和意义第9页
    1.2 铝电解槽阳极导杆电流测量现状和发展趋势第9-10页
    1.3 全光纤电流互感器发展概况第10-11页
        1.3.1 全光纤电路互感器国外发展概况第10-11页
        1.3.2 全光纤电路互感器国内发展概况第11页
    1.4 全光纤电流互感器目前存在的主要问题第11-12页
        1.4.1 环境温度对全光纤电流互感器的影响第11-12页
        1.4.2 线性双折射对全光纤电流互感器的影响第12页
    1.5 本文的研究重点与组织安排第12-14页
        1.5.1 本文研究的重点第12-13页
        1.5.2 本文的组织安排第13-14页
第二章 全光纤电流互感器概述第14-30页
    2.1 引言第14页
    2.2 全光纤电流互感器的结构组成和工作原理第14-16页
        2.2.1 环形式全光纤电流互感器的结构组成和工作原理第14-15页
        2.2.2 反射式全光纤电流互感器的结构组成和工作原理第15-16页
    2.3 全光纤电流互感器的基本理论第16-19页
        2.3.1 光的偏振第16-17页
        2.3.2 琼斯矩阵第17页
        2.3.3 安培环路定理第17-18页
        2.3.4 法拉第磁光效应第18-19页
    2.4 全光纤电流互感器输出信号的数学模型第19-24页
        2.4.1 光路系统中各光学器件的琼斯矩阵第19-24页
        2.4.2 利用琼斯矩阵法建立干涉输出结果的数学模型第24页
    2.5 全光纤电流互感器信号的处理方法第24-29页
        2.5.1 信号调制的实现第25页
        2.5.2 基于方波调制的信号调制方法第25-27页
        2.5.3 信号的开环检测方法第27-28页
        2.5.4 信号的闭环检测方法第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 环境温度对全光纤电流互感器测量精度的影响及其优化.第30-45页
    3.1 引言第30页
    3.2 环境温度对全光纤电流互感器测量精度的影响分析第30-36页
        3.2.1 1/4波片的制作工艺第30-31页
        3.2.2 环境温度对1/4波片工作性能的影响分析第31-32页
        3.2.3 1/4波片的温度效应引起的测量误差分析第32-34页
        3.2.4 传感光纤Verdet常数随温度变化引起的测量误差分析第34-36页
    3.3 全光纤电流互感器测量精度的优化方法第36-40页
        3.3.1 通过增加温度传感器实现测量精度优化第36-37页
        3.3.2 通过合理选择1/4波片相位延迟的初始值实现测量精度优化第37-40页
    3.4 测量精度优化方法的仿真验证第40-44页
        3.4.1 增加温度传感器实现测量精度优化方法的仿真验证第40-42页
        3.4.2 合理选择1/4波片相位延迟初始值实现测量精度优化方法的仿真验证第42-44页
    3.5 两种测量精度优化方法的对比分析第44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 线性双折射对全光纤电流互感器测量精度的影响及其优化第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 线性双折射对全光纤电流互感器测量精度的影响分析第45-48页
        4.2.1 线性双折射的成因第45-47页
        4.2.2 线性双折射引起的测量误差分析第47-48页
    4.3 减小线性双折射对测量精度影响的方法第48-51页
        4.3.1 减小传感光纤中的线性双折射第48-49页
        4.3.2 在传感光纤中引入圆双折射第49-51页
    4.4 引入圆双折射值的确定第51-54页
    4.5 在传感光纤中引入圆双折射的方法第54-56页
        4.5.1 螺旋状传感环的绕制第54-56页
        4.5.2 螺旋状传感环几何参数的确定第56页
    4.6 本章小结第56-57页
第五章 载流导体偏心对全光纤电流互感器测量精度的影响及其优化第57-67页
    5.1 引言第57页
    5.2 偏心磁场强度表达式的推导第57-59页
    5.3 传感环分布式参数模型的验证第59-61页
    5.4 载流导体偏心对测量精度的影响分析第61-62页
    5.5 传感环结构的优化设计第62-66页
    5.6 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 工作总结第67-68页
    6.2 研究展望第68-69页
参考文献第69-73页
在学期间的研究成果第73-74页
致谢第74页

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