摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 概述 | 第11页 |
1.2 课题的研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.3 本文的主要工作任务 | 第14-16页 |
第二章 绝缘检测方法与方案设计 | 第16-26页 |
2.1 直流系统绝缘检测原理的研究现状 | 第16-21页 |
2.1.1 电桥平衡法 | 第16-17页 |
2.1.2 交流信号注入法 | 第17-20页 |
2.1.3 直流漏电流检测法 | 第20页 |
2.1.4 相位差磁调制检测法 | 第20-21页 |
2.2 交流电窜入直流系统的检测方法 | 第21-23页 |
2.2.1 差分电压法 | 第21-22页 |
2.2.2 隔直电容法 | 第22-23页 |
2.3 本文采用的一体化电源绝缘检测原理及方案 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 绝缘检测装置硬件电路设计 | 第26-40页 |
3.1 主机硬件系统总体设计 | 第26-27页 |
3.2 传感器选型 | 第27-28页 |
3.2.1 直流漏电流传感器 | 第27-28页 |
3.3 信号调理电路设计 | 第28-31页 |
3.3.1 差分放大电路 | 第29-31页 |
3.3.3.1 放大器选型 | 第30页 |
3.3.3.2 抗混叠滤波器设计 | 第30-31页 |
3.4 AD转换电路设计 | 第31-33页 |
3.4.1 AD7173-8 的时钟电路设计 | 第32页 |
3.4.2 参考电源设计 | 第32-33页 |
3.5 FPGA系统设计 | 第33-36页 |
3.5.1 FPGA配置电路 | 第33-34页 |
3.5.2 内存模块设计 | 第34-35页 |
3.5.3 FPGA与ARM接口 | 第35-36页 |
3.6 ARM系统 | 第36-39页 |
3.6.1 ARM芯片选型 | 第36-37页 |
3.6.2 ARM系统外围电路 | 第37-38页 |
3.6.3 液晶显示接口电路设计 | 第38-39页 |
3.7 电源模块 | 第39页 |
3.8 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 装置的主控单元设计 | 第40-60页 |
4.1 FPGA数字系统 | 第40-47页 |
4.1.1 数据采集模块 | 第41-42页 |
4.1.2 数据缓存存取模块 | 第42-45页 |
4.1.2.1 SDRAM控制器 | 第42-45页 |
4.1.3 总线接口 | 第45-47页 |
4.1.3.1 基于静态存储协议的总线接口 | 第45-47页 |
4.2 ARM软件系统 | 第47-59页 |
4.2.1 开发环境简介 | 第47页 |
4.2.2 软件总体架构 | 第47-49页 |
4.2.3 驱动设计 | 第49-50页 |
4.2.3.1 FSMC初始化 | 第49页 |
4.2.3.2 RA8875驱动 | 第49-50页 |
4.2.4 数据采集控制 | 第50-51页 |
4.2.5 数据读取与分析 | 第51-52页 |
4.2.6 RS485通信 | 第52-57页 |
4.2.6.1 数据帧格式 | 第53-54页 |
4.2.6.2 命令解释 | 第54-55页 |
4.2.6.3 通信子程序流程 | 第55-57页 |
4.2.7 菜单显示和按键 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 系统定标及实验 | 第60-71页 |
5.1 实验平台搭建 | 第60-61页 |
5.2 直流母线电压定标 | 第61-62页 |
5.2.1 直流母线电压调试定标 | 第61-62页 |
5.2.2 直流母线现场定标 | 第62页 |
5.3 直流母线绝缘电阻定标 | 第62-63页 |
5.4 直流系统接地故障检测实验 | 第63-69页 |
5.4.1 直流系统单个支路单极接地电阻测量实验 | 第64-67页 |
5.4.2 直流系统单个支路正、负极同时接地故障测试 | 第67-68页 |
5.4.3 直流系统多个支路同极同时接地故障测试 | 第68-69页 |
5.4.4 直流系统多个支路不同极同时接地故障测试 | 第69页 |
5.5 直流系统交流窜入故障检测实验 | 第69-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结和展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第76-77页 |