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电流互感器的建模及其在输电线路取能电源中的应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 绪论第8-17页
   ·研究的背景和意义第8-9页
   ·国内外研究现状及分析第9-16页
     ·铁磁材料的磁化理论及模型与 CT 建模第9-13页
     ·输电线路在线取能电源第13-16页
   ·本论文的主要工作第16-17页
2 铁磁材料的 J-A 模型第17-35页
   ·概述第17-18页
   ·非磁滞磁化模型第18-22页
     ·朗之万磁化函数第18-20页
     ·维斯平均场方程第20-22页
   ·经典 J-A 静态磁滞模型第22-24页
   ·改进的 J-A 静态磁滞模型第24-28页
     ·改进 J-A 静态磁滞模型的推导第24-28页
   ·改进 J-A 动态磁滞模型的研究第28-31页
     ·涡流损耗和异常损耗的表述第28-29页
     ·改进 J-A 动态磁滞模型的推导第29-31页
   ·改进 J-A 准静态磁滞模型的实验研究第31-33页
     ·磁滞回线的测试电路与原理第31-32页
     ·测量结果与改进 J-A 准静态磁滞模型第32-33页
   ·小结第33-35页
3 电流互感器的数值模型及其算法实现第35-51页
   ·概述第35页
   ·电流互感器的工作原理第35-39页
     ·CT 基本电磁关系第35-37页
     ·CT 等效电路与向量图第37-39页
   ·CT 传变特性方程第39-40页
   ·电流互感器模型的算法实现第40-46页
     ·Runge-Kutta 求解算法及其优化第40-42页
     ·计及磁滞损耗的 CT 数值模型及实验验证第42-46页
   ·铁心带气隙的电流互感器第46-49页
     ·带气隙铁心的励磁特性第46-47页
     ·铁心带气隙 CT 的数值模型第47-49页
   ·CT 仿真器的 MATLAB/GUI 实现第49-50页
   ·小结第50-51页
4 基于 CT 取能的输电线路在线取能电源设计第51-63页
   ·概述第51页
   ·监测设备的功耗特性第51-52页
   ·取能 CT 的功率特性第52-55页
     ·CT 功率特性的分析第52-54页
     ·CT 功率特性试验第54-55页
   ·取能 CT 及后续电路的优化第55-56页
   ·取能电路板的设计第56-60页
     ·整体设计第56-57页
     ·分模块功能说明第57-60页
   ·取能电源的测试第60-62页
     ·电源输出特性测试第60-62页
   ·小结第62-63页
5 结论与展望第63-65页
   ·主要结论第63-64页
   ·后续工作展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
附录第71页

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