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 |