致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 绝缘在线监测技术的发展历程及研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 绝缘在线监测信号提取技术的研究 | 第13-14页 |
1.2.2 介损值的数字化测量技术研究 | 第14-15页 |
1.3 绝缘在线监测的应用状况与存在的问题 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 介损值在线监测的研究 | 第18-30页 |
2.1 介损值的测量原理及意义 | 第18-19页 |
2.2 介损值在线监测方法的分析 | 第19-24页 |
2.2.1 过零监测比较法 | 第19-20页 |
2.2.2 正弦波参数法 | 第20页 |
2.2.3 高阶正弦波拟合法 | 第20-21页 |
2.2.4 相关函数分析法(滤波法) | 第21-22页 |
2.2.5 谐波分析法 | 第22-24页 |
2.2.6 结论 | 第24页 |
2.3 影响介损值在线监测值的因数分析 | 第24-26页 |
2.3.1 温、湿度的影响 | 第24页 |
2.3.2 电压互感器(TV)角误差的影响 | 第24-25页 |
2.3.3 电流传感器的影响 | 第25页 |
2.3.4 信号通道的影响 | 第25页 |
2.3.5 A/D位数与采样频率的影响 | 第25页 |
2.3.6 谐波与噪声的影响 | 第25-26页 |
2.3.7 电网频率波动的影响 | 第26页 |
2.4 介损值在线监测的方案及关键技术环节 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
3 穿心式零磁通微电流传感器的设计 | 第30-50页 |
3.1 电流传感器的设计要求 | 第30-31页 |
3.2 穿心式电流传感器基本原理和误差分析 | 第31-33页 |
3.3 误差影响因数的分析及改进 | 第33-39页 |
3.3.1 铁芯特性 | 第33-34页 |
3.3.2. 二次侧负载阻抗 | 第34-35页 |
3.3.3 最优二次侧线圈匝数 | 第35-38页 |
3.3.4 本节小结 | 第38-39页 |
3.4 零磁通电流传感器的原理 | 第39-40页 |
3.4.1 霍尔式零磁通电流传感器 | 第39-40页 |
3.4.2 极性零磁通电流传感器 | 第40页 |
3.5 零磁通电流传感器的设计 | 第40-47页 |
3.5.1 零磁通传感器工作原理 | 第40-42页 |
3.5.2 零磁通电流传感器的电容补偿 | 第42-44页 |
3.5.3 补偿电路的设计 | 第44-46页 |
3.5.4 零磁通电流传感器的结构参数 | 第46页 |
3.5.5 补偿电路参数设计 | 第46-47页 |
3.6 零磁通电流互感器的测试 | 第47页 |
3.7 零磁通电流传感器的保护与屏蔽 | 第47-48页 |
3.8 本章小结 | 第48-50页 |
4 信号预处理及采样电路的设计 | 第50-58页 |
4.1 低通滤波电路的设计 | 第50-53页 |
4.1.1 巴特沃斯低通滤波器 | 第50-52页 |
4.1.2 特沃斯滤波器的设计 | 第52-53页 |
4.2 同步采样电路设计 | 第53-57页 |
4.2.1 同步采样的实现 | 第53-54页 |
4.2.2 相关芯片介绍 | 第54-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
5 介损值的数字化测量方法 | 第58-72页 |
5.1 FIR数字滤波器的设计 | 第58-65页 |
5.1.1 滤波器线性相位的条件 | 第58-59页 |
5.1.2 FIR滤波器的窗函数设计 | 第59-62页 |
5.1.3 FIR滤波器运算结构图 | 第62-64页 |
5.1.4 FIR滤波器在计算机的具体实现与仿真 | 第64-65页 |
5.2 基于频谱质心法的FFT介损算法 | 第65-71页 |
5.2.1 加Hanning窗频谱质心法的介损计算 | 第66-69页 |
5.2.2 仿真分析 | 第69-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
6 组装测试及现场运行 | 第72-76页 |
6.1 组装测试 | 第72-74页 |
6.2 现场运行 | 第74-75页 |
6.3 本章小结 | 第75-76页 |
7 结论与展望 | 第76-78页 |
7.1 结论 | 第76页 |
7.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第82-86页 |
学位论文数据集 | 第86页 |