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面向智能变电站现场试验的功率放大器的研制

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 功率放大器的研究背景与意义第10-11页
    1.2 功率放大器的发展历程及应用现状第11页
    1.3 现有功率放大器的性能缺陷第11-12页
    1.4 本文的主要贡献与创新第12页
    1.5 本论文的结构安排第12-13页
第二章 面向智能变电站现场试验的功率放大器的关键技术第13-29页
    2.1 串联相加结构第13-14页
    2.2 达林顿结构第14-17页
        2.2.1 基础结构第14-15页
        2.2.2 达林顿式推挽结构第15-16页
        2.2.3 达林顿式输出级并联结构第16-17页
    2.3 渥尔曼电路第17-19页
        2.3.1 基础结构第18页
        2.3.2 渥尔曼自举电路第18-19页
        2.3.3 折叠式渥尔曼电路第19页
    2.4 共基级输出电容自抵消电路第19-21页
        2.4.1 基础结构第20页
        2.4.2 带共基极输出电容自抵消的达林顿推挽电路第20-21页
    2.5 限流保护电路第21-23页
        2.5.1 推挽输出限流保护结构第21-22页
        2.5.2 改进后的限流保护结构第22-23页
    2.6 输出零漂自调节技术第23-27页
        2.6.1 自调零基本构架第24页
        2.6.2 自调零基本原理第24-25页
        2.6.3 自调零控制逻辑第25-26页
        2.6.4 自调零修正效果第26-27页
    2.7 本章小结第27-29页
第三章 面向智能变电站现场试验的功率放大器的设计与实现第29-66页
    3.1 ±30V双运放串联型放大器第29-35页
        3.1.1 电路原理及仿真第29-32页
        3.1.2 PCB制板与测试第32-35页
    3.2 ±30V电流反馈放大器第35-39页
        3.2.1 电路原理及仿真第35-38页
        3.2.2 PCB制板与测试第38-39页
    3.3 ±30V电压反馈放大器第39-55页
        3.3.1 分立元件建模第39-43页
        3.3.2 输入级设计第43-44页
        3.3.3 中间放大级设计第44-45页
        3.3.4 输出级设计第45-46页
        3.3.5 整体电路仿真第46-50页
        3.3.6 PCB制板与测试第50-55页
    3.4 ±100V电压反馈放大器第55-64页
        3.4.1 电路原理及仿真第55-59页
        3.4.2 PCB制板与测试第59-64页
    3.5 本章小结第64-66页
第四章 功率放大器在智能变电站现场试验中的具体应用第66-78页
    4.1 负载特性第66-67页
        4.1.1 限幅特性第66页
        4.1.2 电容特性第66-67页
        4.1.3 直流敏感特性第67页
    4.2 智能变电站现场试验平台第67-71页
        4.2.1 智能变电站现场试验平台结构第67-69页
        4.2.2 电子式电流互感器第69页
        4.2.3 电子式互感器动态特性测试仪第69-70页
        4.2.4 联调试验平台第70-71页
    4.3 动态试验第71-74页
        4.3.1 动态特性试验平台第71-72页
        4.3.2 EMT仿真数据第72页
        4.3.3 功放输出结果第72-73页
        4.3.4 动态试验结果第73-74页
    4.4 保护试验第74-77页
        4.4.1 保护试验平台第74-75页
        4.4.2 保护试验结果第75-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第五章 全文总结与展望第78-80页
    5.1 全文总结第78-79页
    5.2 后续工作展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-84页
攻读硕士学位期间取得的成果第84-85页

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