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臭氧发生管介质层击穿故障在线检测与自恢复装置的研究

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

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