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GIS用电子式电流和电压互感器的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 电子式互感器研究的必要性第11-12页
    1.2 电子式互感器的国内外发展现状及应用前景第12-18页
        1.2.1 电子式互感器的简介第12-14页
        1.2.2 电子式互感器国外发展现状第14-15页
        1.2.3 电子式互感器国内发展现状第15-17页
        1.2.4 电子式互感器应用前景第17-18页
    1.3 本文研究主要的问题第18-19页
第二章 GIS用电子式电压互感器的原理与设计第19-49页
    2.1 电容分压器的结构和工作原理第19-25页
        2.1.1 阻容串联式电容分压器第19-20页
        2.1.2 阻容并联式电容分压器第20-21页
        2.1.3 纯电容分压器第21-23页
        2.1.4 微分型电容分压器第23-25页
    2.2 电子式电压互感器的绝缘设计第25-46页
        2.2.1 Ansoft maxwell静电场理论分析第25-29页
        2.2.2 一次母线设计(参数d,d=2r_1)第29-31页
        2.2.3 互感器外壳设计(参数D)第31-34页
        2.2.4 GIS用电子式互感器的绝缘仿真设计第34-46页
    2.3 电子式电压互感器误差分析第46-49页
        2.3.1 电场边缘效应对电容的影响及改善措施第46-47页
        2.3.2 柱状电容不同轴的影响及改善措施第47页
        2.3.3 气体密度对电容的影响及改善措施第47-49页
第三章 GIS用电子式电流互感器的设计第49-68页
    3.1 测量用电流传感器的结构和工作原理第49-50页
    3.2 保护用电流传感器的结构和工作原理第50-52页
    3.3 一次母线设计第52页
    3.4 二次线圈设计第52-53页
    3.5 电子式电流互感器温升仿真计算第53-61页
        3.5.1 热源的由来第53-55页
        3.5.2 涡流场分析求解热源第55-57页
        3.5.3 GIS用电子式电流互感器温升分析第57-61页
    3.6 电子式电流互感器误差分析第61-68页
        3.6.1 LPCT电流传感头的误差来源及改善措施第61-62页
        3.6.2 罗氏线圈(Rogowski)的电流传感器的误差来源及改善措施第62-68页
第四章 GIS用电子式电流和电压互感器数据采集系统设计第68-81页
    4.1 积分器的原理及设计第69-72页
        4.1.1 模拟积分器选择第69页
        4.1.2 有源积分器设计第69-71页
        4.1.3 积分器仿真结果第71-72页
    4.2 低通滤波器设计第72-73页
        4.2.1 Bessel滤波器的特点第72页
        4.2.2 Bessel滤波器的设计与仿真第72-73页
    4.3 A/D采样及驱动电路第73-75页
        4.3.1 A/D芯片的选择第73-74页
        4.3.2 ADS8325的偏置电路第74-75页
    4.4 数据采集系统软件设计第75-81页
        4.4.1 A/D采样程序的实现第75-76页
        4.4.2 异步串行口UART的实现第76-80页
        4.4.3 FIFO的设计第80-81页
第五章 GIS用电子式互感器样机测试第81-90页
    5.1 110kV GIS用电子式互感器的样机制作第81-82页
    5.2 主要技术参数和试验依据第82-83页
    5.3 GIS用电子式互感器样机的基本准确度测试第83-88页
        5.3.1 电压传感器基本准确度测试第83-85页
        5.3.2 电流传感器基本准确度测试第85-88页
    5.4 准确度与温度关系的测试第88-90页
第六章 结论与展望第90-92页
    6.1 结论第90-91页
    6.2 展望第91-92页
参考文献第92-95页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第95-96页
致谢第96页

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