摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第14页 |
1.2 臭氧技术的发展 | 第14-16页 |
1.2.1 臭氧应用技术 | 第15页 |
1.2.2 臭氧生产技术 | 第15-16页 |
1.3 介质阻挡放电型臭氧发生设备的故障 | 第16-17页 |
1.3.1 气源系统故障 | 第16页 |
1.3.2 冷却水系统故障 | 第16页 |
1.3.3 电源系统故障 | 第16页 |
1.3.4 介质阻挡放电发生器故障 | 第16-17页 |
1.4 臭氧发生管故障检测的发展 | 第17-19页 |
1.5 基于电阻检测的注入式检测方法 | 第19-20页 |
1.6 本文的研究内容及论文结构 | 第20-22页 |
1.6.1 本文的研究内容 | 第20-21页 |
1.6.2 论文结构 | 第21-22页 |
第2章 注入式检测原理与系统整体结构 | 第22-34页 |
2.1 介质阻挡放电和介质层击穿故障检测原理 | 第22-23页 |
2.1.1 介质阻挡放电原理 | 第22-23页 |
2.1.2 介质层击穿故障检测原理 | 第23页 |
2.2 DBD型臭氧发生器等效模型 | 第23-24页 |
2.3 应用于电力系统接地故障的注入式检测原理 | 第24-26页 |
2.4 臭氧发生管击穿故障注入式检测原理 | 第26-28页 |
2.4.1 臭氧发生管注入式检测方法的可行性 | 第27页 |
2.4.2 注入式检测原理 | 第27-28页 |
2.5 注入式介质层击穿故障检测系统结构与功能 | 第28-33页 |
2.5.1 臭氧发生管介质层击穿故障注入式检测系统工作原理 | 第29-31页 |
2.5.2 臭氧发生系统 | 第31-32页 |
2.5.3 注入式检测系统的工作过程与波形 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 故障的在线检测与自恢复技术 | 第34-44页 |
3.1 故障的在线检测 | 第34-35页 |
3.2 单片机对臭氧电源的控制 | 第35-37页 |
3.3 击穿后臭氧电源的工作过程 | 第37-39页 |
3.4 故障的自排除 | 第39-43页 |
3.4.1 驱动信号的隔离 | 第39-41页 |
3.4.2 方波输入下LC电路暂态过程分析 | 第41-42页 |
3.4.3 保险管的熔断 | 第42-43页 |
3.5 故障的自恢复 | 第43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 注入式检测系统的设计 | 第44-60页 |
4.1 控制芯片的选择 | 第44页 |
4.2 注入式电源设计 | 第44-47页 |
4.2.1 注入信号参数的选取 | 第44页 |
4.2.2 逆变电路的选择 | 第44-45页 |
4.2.3 逆变电路功率开关管的选择 | 第45页 |
4.2.4 驱动电路设计 | 第45-46页 |
4.2.5 吸收缓冲回路设计 | 第46-47页 |
4.3 检测电路设计 | 第47页 |
4.4 滤波隔离电路的设计 | 第47-49页 |
4.5 信号处理电路 | 第49-55页 |
4.5.1 隔离放大电路设计 | 第51-52页 |
4.5.2 低通滤波电路设计 | 第52-53页 |
4.5.3 故障后信号的处理 | 第53-54页 |
4.5.4 比较电路设计 | 第54-55页 |
4.5.5 微分电路设计 | 第55页 |
4.6 系统软件设计 | 第55-59页 |
4.6.1 主程序设计 | 第55-57页 |
4.6.2 PWM驱动信号的产生 | 第57页 |
4.6.3 自动扫频电路设计 | 第57-58页 |
4.6.4 保险管熔断判定 | 第58-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 硬件电路仿真结果分析 | 第60-68页 |
5.1 LC滤波隔离电路参数的仿真验证 | 第60-61页 |
5.2 信号处理电路的仿真 | 第61-65页 |
5.2.1 巴特沃斯滤波电路的仿真 | 第62-64页 |
5.2.2 比较电路的仿真 | 第64页 |
5.2.3 微分电路的仿真 | 第64-65页 |
5.3 仿真结果分析 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |