光纤光栅准分布式大型发电机定子绕组测温关键技术研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第18-26页 |
1.2.1 定子绕组常用测温方法 | 第18-19页 |
1.2.2 传统定子测温传感器的不足 | 第19-20页 |
1.2.3 光纤传感技术在电机测温中的应用 | 第20-24页 |
1.2.4 光纤光栅在定子参数监测中的应用 | 第24-26页 |
1.2.5 有待解决的关键技术 | 第26页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第26-28页 |
第2章 光纤光栅植入位置选择及分析 | 第28-39页 |
2.1 定子线棒制造工艺流程及结构 | 第28-30页 |
2.2 植入位置选择 | 第30-33页 |
2.3 定子线棒绝缘局放温升分布仿真 | 第33-38页 |
2.3.1 仿真模型 | 第33-35页 |
2.3.2 仿真结果与分析 | 第35-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 定子绝缘材料对光纤光栅传感特性影响研究 | 第39-55页 |
3.1 FBG传感原理及传感模型 | 第39-41页 |
3.1.1 FBG传感原理 | 第39页 |
3.1.2 FBG的分布式传感特性 | 第39-40页 |
3.1.3 FBG的传感模型 | 第40-41页 |
3.2 FBG在环氧树脂中的温度传感特性 | 第41-53页 |
3.2.1 FBG环氧树脂固化实验 | 第41-44页 |
3.2.2 FBG在环氧树脂中的温度传感特性 | 第44-45页 |
3.2.3 温度灵敏度转折点的确定 | 第45-48页 |
3.2.4 温度灵敏度变化原因分析与仿真 | 第48-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 光纤光栅封装方法研究 | 第55-69页 |
4.1 栅区涂覆聚酰亚胺方法研究 | 第55-61页 |
4.1.1 耐高温光纤选取 | 第55-56页 |
4.1.2 实验材料制备及涂覆方法 | 第56-57页 |
4.1.3 栅区涂覆聚酰亚胺后的温度特性实验 | 第57-61页 |
4.2 FBG-光纤金属细管整体封装方法研究 | 第61-68页 |
4.2.1 金属细管封装方法 | 第61-62页 |
4.2.2 封装前后FBG温度传感特性对比 | 第62-64页 |
4.2.3 植入后的温度传感特性实验 | 第64-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 解调系统的动态实时校正技术研究 | 第69-98页 |
5.1 基于可调谐F-P滤波器的FBG解调技术 | 第69-71页 |
5.1.1 光纤F-P滤波器 | 第69-71页 |
5.1.2 可调谐F-P滤波器FBG解调系统 | 第71页 |
5.2 可调谐F-P滤波器驱动器特性研究 | 第71-74页 |
5.2.1 位移特性 | 第72页 |
5.2.2 迟滞特性 | 第72页 |
5.2.3 温度特性 | 第72-74页 |
5.3 动态实时校正系统分析 | 第74-77页 |
5.3.1 串联实时校正系统分析 | 第74-77页 |
5.3.2 并联实时校正系统分析 | 第77页 |
5.4 改进型串联动态实时校正系统 | 第77-87页 |
5.4.1 改进型动态实时校正方法 | 第77-79页 |
5.4.2 参考光栅中心波长选取 | 第79-80页 |
5.4.3 参考光栅模块设计 | 第80-82页 |
5.4.4 参考光栅模块温度仿真 | 第82-87页 |
5.5 解调系统信号处理单元设计 | 第87-91页 |
5.5.1 信号处理单元结构 | 第87-88页 |
5.5.2 A/D驱动单元 | 第88页 |
5.5.3 PZT三角波电压驱动单元 | 第88页 |
5.5.4 线性相位FIR滤波单元 | 第88页 |
5.5.5 分峰截幅单元 | 第88-89页 |
5.5.6 数据计算单元 | 第89-90页 |
5.5.7 光开关控制单元 | 第90页 |
5.5.8 数据传输单元 | 第90-91页 |
5.6 实验与分析 | 第91-97页 |
5.6.1 实验系统组成 | 第91-92页 |
5.6.2 结果与分析 | 第92-97页 |
5.7 本章小结 | 第97-98页 |
结论 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-108页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |