首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--线路及杆塔论文

输电导线在线监测传感器供电装置研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 输电导线在线监测传感器的供电方式第11-14页
        1.2.1 电池供电第11页
        1.2.2 太阳能供电第11页
        1.2.3 激光供电第11-12页
        1.2.4 微波供电第12页
        1.2.5 导线取能供电第12-14页
    1.3 导线取能供电的研究现状第14-18页
        1.3.1 防饱和措施第14-15页
        1.3.2 取能效率提升第15页
        1.3.3 泄能方式第15-17页
        1.3.4 储能方式第17-18页
    1.4 本文研究方向第18-20页
2 输电导线在线监测传感器供电装置设计基础第20-30页
    2.1 电流互感器的分类第20-22页
        2.1.1 测量电流互感器第20-21页
        2.1.2 取能电流互感器第21-22页
    2.2 取能线圈的设计第22-28页
        2.2.1 取能线圈理论分析第22-23页
        2.2.2 取能线圈结构及参数计算第23-26页
        2.2.3 仿真分析第26-28页
    2.3 本章小结第28-30页
3 输电导线在线监测传感器供电装置功率分析第30-46页
    3.1 取能线圈电路模型第30-32页
    3.2 最大功率计算第32-37页
        3.2.1 二次侧不接匹配电容第32-33页
        3.2.2 二次侧接匹配电容第33-35页
        3.2.3 非线性特征情况下最大输出功率第35-37页
    3.3 取能线圈参数测量计算第37-40页
        3.3.1 实验原理第37-38页
        3.3.2 实验结果和参数计算第38-40页
        3.3.3 取能线圈的实用性分析第40页
    3.4 实验验证第40-44页
        3.4.1 实验一:二次侧不接匹配电容第40-41页
        3.4.2 实验二:二次侧并联电容第41-44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 输电导线在线监测传感器供电装置整体设计第46-64页
    4.1 电路结构整体结构设计第46-47页
    4.2 二次侧泄能电路第47-48页
        4.2.1 能量过剩解决方案第47页
        4.2.2 开关管的设计第47-48页
    4.3 整流滤波第48-50页
    4.4 DC-DC模块第50-54页
        4.4.1 DC-DC选用分析第50页
        4.4.2 Buck电路第50-51页
        4.4.3 Boost电路第51-52页
        4.4.4 Buck-Boost电路第52-53页
        4.4.5 DC-DC变换器设计第53-54页
    4.5 备用电源模块第54-56页
        4.5.1 供电设备的供电模式第54-55页
        4.5.2 电池的选取及充电方式第55-56页
    4.6 控制和驱动电路设计第56-58页
        4.6.1 控制系统第56-57页
        4.6.2 采集电路第57-58页
    4.7 保护电路设计第58-60页
        4.7.1 第一级保护第59页
        4.7.2 第二级保护第59-60页
    4.8 控制流程和软件设计第60-62页
        4.8.1 主程序设计第60-61页
        4.8.2 A/D采样程序设计第61页
        4.8.3 PWM波程序设计第61-62页
    4.9 本章小结第62-64页
5 输电导线在线监测传感器供电装置实验验证第64-70页
    5.1 实验验证第64-66页
        5.1.1 实验一:参数指标测试第64-65页
        5.1.2 实验二:供电装置整体性能测试第65-66页
    5.2 实例应用分析第66-67页
    5.3 本章小结第67-70页
6 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-72页
参考文献第72-78页
作者攻读学位期间发表论文清单第78-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:太阳能供暖系统与冷热电三联供系统的互补研究
下一篇:基于DGA技术的变压器故障诊断算法研究