摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·本文研究工作的意义 | 第9-14页 |
·传统的电压互感器 | 第9-11页 |
·常见的电子式电压互感器 | 第11-13页 |
·非传统电子式电压传感器 | 第13-14页 |
·静电驱动结构和平行板电容分压器的研究现状 | 第14页 |
·课题来源和本文主要内容 | 第14-16页 |
第二章 静电振膜式电压传感器的原理与实现 | 第16-35页 |
·静电驱动结构基础 | 第16-18页 |
·静电驱动结构 | 第16-17页 |
·宏观两结构体间的静电力计算 | 第17-18页 |
·振动体受到的弹性力 | 第18页 |
·振动体的空气阻力 | 第18页 |
·静电驱动结构的系统动力学方程 | 第18页 |
·静电振膜式电压传感器的三种物理模型 | 第18-24页 |
·无极化模式 | 第19-20页 |
·单端极化模式 | 第20-22页 |
·双极板物理模型 | 第22-24页 |
·基于双极板物理模型的静电振膜式电压传感器的基本原理 | 第24-26页 |
·薄膜振动位移还原信号电压分析 | 第26页 |
·幅值还原 | 第26页 |
·相位还原 | 第26页 |
·直流分量和谐波测量 | 第26-28页 |
·非标准正弦周期电压信号下的运动方程 | 第26-27页 |
·运动方程求解 | 第27-28页 |
·系统误差分析 | 第28-30页 |
·双极板静电振膜式电压传感器的传变特性仿真分析 | 第30-33页 |
·传递函数模型 | 第30页 |
·仿真模型 | 第30-31页 |
·传变特性仿真 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第三章 静电振膜式电压传感器的设计 | 第35-55页 |
·静电振膜式电压传感器的实现原理 | 第35-36页 |
·静电振膜式电压传感器的总体设计方案 | 第36-37页 |
·一次传感器设计 | 第37-39页 |
·一次传感器制作 | 第37-39页 |
·接线说明 | 第39页 |
·一次转换器 | 第39-44页 |
·薄膜振动位移的测量 | 第39-41页 |
·数据采集模块 | 第41-44页 |
·信号传输系统 | 第44-46页 |
·二次转换器 | 第46-53页 |
·合并单元设计 | 第46-53页 |
·模拟输出设计 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第四章 基于平行电极板分压的电子式电压传感器的传感器分析 | 第55-70页 |
·CVT与EVT所采用的高压电容分压器的区别 | 第55页 |
·平行板电容分压器 | 第55-57页 |
·高压电容分压器的基本原理 | 第57-58页 |
·电容分压器性能分析 | 第58-69页 |
·稳态特性分析 | 第58-62页 |
·暂态特性分析 | 第62-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第五章 基于平行板电容器分压的电压传感器的设计 | 第70-81页 |
·平行板分压电压传感器的总体设计方案 | 第70页 |
·一次传感器设计 | 第70-71页 |
·信号调理电路 | 第71-75页 |
·积分电路的原理 | 第71-74页 |
·移相电路的原理 | 第74-75页 |
·一次转换器及信号传输系统 | 第75页 |
·二次处理电路 | 第75-80页 |
·系统硬件电路 | 第75-76页 |
·STM32F107单片机 | 第76-77页 |
·网络接口模块 | 第77-78页 |
·系统软件流程 | 第78-79页 |
·模拟量输出设计 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 两种非传统电子式电压传感器的试验研究 | 第81-93页 |
·电子式电压互感器的校验标准 | 第81-83页 |
·试验依据 | 第81页 |
·误差的定义及分析 | 第81-82页 |
·误差试验要求 | 第82-83页 |
·误差测量系统及构成 | 第83-89页 |
·电子式电压互感器校验主要设备说明 | 第84-88页 |
·电子式电压互感器模拟量输出校验 | 第88-89页 |
·电子式电压互感器数字量输出校验 | 第89页 |
·对静电振膜式电压传感器的准确度试验 | 第89-91页 |
·对平行电极板分压式电压传感器的准确度试验 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
结论与展望 | 第93-95页 |
主要成果及结论 | 第93-94页 |
展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附录 | 第100-102页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第102页 |