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全光纤电流互感器信号处理系统研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
1、概述第12-23页
   ·研究的背景、目的和意义第12-17页
     ·大停电的启示第12-13页
     ·国内外电网状况第13-14页
     ·传统电流互感器的工作原理及存在的问题第14-15页
     ·其他领域需求第15页
     ·光电式电流互感器的优势第15-17页
   ·研究现状第17-21页
     ·国内外光电式电流互感器的发展状况第17-19页
     ·数据处理方面的研究现状第19-21页
       ·数字锁相技术第19页
       ·过零比较第19-20页
       ·小波处理第20页
       ·其他第20-21页
   ·论文的主要内容第21-23页
2、全光纤电流互感器的理论分析与设计第23-49页
   ·全光纤电流互感器的理论基础第23-30页
     ·旋光性与法拉第效应第23-27页
     ·Sagnac干涉效应第27-29页
     ·Jones矩阵第29-30页
   ·全光纤电流互感器的结构第30-34页
     ·基本结构与原理分析第30-32页
     ·互易性与偏振态第32-33页
     ·光源的选择第33-34页
   ·全光纤电流互感器的理论模型第34-45页
     ·λ/4波片的不完备性的影响第36-38页
     ·线性双折射的影响第38-41页
     ·圆双折射的影响第41-45页
   ·偏置与调制第45-48页
   ·总结第48-49页
3、数据处理的理论模型第49-71页
   ·相关解调算法第49-54页
     ·谐波信号幅值测量第49-51页
     ·电流的测量第51-52页
     ·相关解调算法的优缺点第52-54页
   ·幅值解调算法第54-62页
     ·理论模型的特征分析第54-58页
     ·直流耦合第58-60页
     ·交流耦合第60-62页
   ·仿真结果第62-70页
     ·调制深度与测量值的关系验证第62-63页
     ·测量值的线性关系第63-65页
     ·测量值与光强的关系第65页
     ·抗干扰性能第65-67页
     ·实际信号处理第67-69页
     ·大电流冲击的信号仿真处第69-70页
   ·总结第70-71页
4、信号处理系统设计第71-86页
   ·系统的总体结构第71-74页
     ·TMS320C6701数字信号处理器第72-73页
     ·可编程逻辑器件(FPGA)第73-74页
   ·硬件设计第74-80页
     ·前放滤波电路第74-77页
     ·模拟量输入与输出模块设计第77-79页
     ·电源模块设计第79-80页
   ·FPGA设计第80-82页
   ·DSP处理软件设计第82-85页
   ·总结第85-86页
5、标定与实验分析第86-106页
   ·实验方案的提出第86-89页
     ·实验内容第86-87页
     ·实验设备第87-89页
   ·系统功能验证实验第89-91页
   ·系统标定第91-102页
     ·准确度实验第91-95页
     ·稳定性实验第95-96页
     ·线性度实验第96-97页
     ·延迟第97-99页
     ·频率特性第99-100页
     ·灵敏度第100-102页
     ·分辨率第102页
   ·系统环境实验第102-104页
   ·总结第104-106页
6、全文总结与展望第106-109页
   ·全文总结第106-108页
   ·展望第108-109页
参考文献第109-117页
致谢第117-118页
附录 A第118-119页
附录 B第119-123页

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