摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 电子式电流互感器分类 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.4 目前存在的主要问题 | 第13-14页 |
1.4.1 温度稳定性问题 | 第13-14页 |
1.4.2 准确度和灵敏度问题 | 第14页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
1.5.1 基本研究思路 | 第14-15页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 全光纤电流互感器线性双折射效应建模分析 | 第16-26页 |
2.1 全光纤电流互感器的基本理论 | 第16-19页 |
2.1.1 光波偏振态 | 第16-18页 |
2.1.2 磁光效应 | 第18-19页 |
2.2 FOCT的结构组成和基本原理 | 第19-21页 |
2.2.1 基于偏振检测法的FOCT | 第19-20页 |
2.2.2 基于干涉检测法的FOCT | 第20-21页 |
2.3 FOCT线性双折射效应的数学模型 | 第21-24页 |
2.3.1 FOCT磁光效应的分布参数模型 | 第21-22页 |
2.3.2 FOCT线性双折射效应的分布参数模型 | 第22-24页 |
2.4 线性双折射效应对FOCT的影响 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 全光纤电流互感器温度特性建模分析 | 第26-42页 |
3.1 全光纤电流互感器温度特性的数学模型 | 第26-29页 |
3.1.1 Verdet常数温度特性的数学模型 | 第26-27页 |
3.1.2 温致线性双折射的产生机理及数学模型 | 第27-29页 |
3.1.3 FOCT温度特性的数学模型 | 第29页 |
3.2 FOCT传感单元有限元建模及多物理场耦合 | 第29-33页 |
3.2.1 几何模型及材料选择 | 第29-30页 |
3.2.2 物理场选择 | 第30-31页 |
3.2.3 边界条件及初始值 | 第31-33页 |
3.2.4 网格剖分 | 第33页 |
3.3 仿真结果与分析 | 第33-41页 |
3.3.1 磁场与光场耦合的结果与分析 | 第33-36页 |
3.3.2 温度场与应力场耦合的结果与分析 | 第36-40页 |
3.3.3 温度对FOCT测量精度的影响 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 全光纤电流互感器测量性能的优化分析 | 第42-52页 |
4.1 线性双折射对FOCT测量性能的影响 | 第42-45页 |
4.1.1 传感光纤中的线性双折射 | 第42-44页 |
4.1.2 线性双折射对FOCT测量性能影响的数学模型 | 第44-45页 |
4.2 FOCT测量性能优化的仿真分析 | 第45-50页 |
4.2.1 线性双折射对FOCT测量性能的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 温度波动对FOCT测量性能的影响 | 第46-48页 |
4.2.3 光纤弯曲半径对FOCT测量性能的影响 | 第48-49页 |
4.2.4 光纤缠绕匝数对FOCT测量性能的影响 | 第49-50页 |
4.3 FOCT测量性能优化的具体方法 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 FOCT实验研究分析 | 第52-63页 |
5.1 FOCT实验系统 | 第52-53页 |
5.2 基于Kalman滤波的FOCT信号处理方法 | 第53-58页 |
5.2.1 FOCT信噪分析 | 第53页 |
5.2.2 Kalman滤波算法基本原理 | 第53-55页 |
5.2.3 基于LabVIEW的滤波算法程序设计 | 第55-57页 |
5.2.4 结果分析 | 第57-58页 |
5.3 FOCT实验测试与结果分析 | 第58-62页 |
5.3.1 FOCT线性度测试 | 第59页 |
5.3.2 FOCT温度循环测试 | 第59-60页 |
5.3.3 FOCT准确度和灵敏度测试 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |