摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 变压器铁芯多点接地的“症状” | 第11-12页 |
1.3 变压器铁芯接地故障国内外检测现状 | 第12-14页 |
1.3.1 气相色谱分析 | 第12页 |
1.3.2 红外法 | 第12-13页 |
1.3.3 测量绝缘电阻 | 第13页 |
1.3.4 电气法 | 第13-14页 |
1.4 铁芯多点接地故障常见的几种现场检修方式 | 第14-15页 |
1.4.1 吊芯(吊罩)检修 | 第14页 |
1.4.2 放电冲击法 | 第14-15页 |
1.4.3 不吊芯临时串接限流电阻 | 第15页 |
1.5 本文的主要工作 | 第15-18页 |
第二章 变压器铁芯多点接地理论分析 | 第18-26页 |
2.1 变压器铁芯的基本构造及绝缘 | 第18-20页 |
2.1.1 铁芯基本构造 | 第18-19页 |
2.1.2 铁芯及其夹件绝缘结构 | 第19-20页 |
2.2 铁芯及其夹件绝缘接地理论分析 | 第20-21页 |
2.2.1 铁芯夹件一点接地原因 | 第20-21页 |
2.2.2 铁芯夹件多点接地分析 | 第21页 |
2.3 铁芯及其夹件的正常接地方式 | 第21-22页 |
2.4 铁芯及其夹件多点接地的常见类型及原因 | 第22-23页 |
2.5 变压器铁芯多点接地电流的分析方法 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 变压器铁芯故障接地电流计算与分析 | 第26-44页 |
3.1 变压器多点接地建模的电磁基础 | 第26-28页 |
3.1.1 法拉第电磁感应定律 | 第26-27页 |
3.1.2 变压器铁芯的磁通分布 | 第27-28页 |
3.2 铁芯多点接地的变压器数学模型 | 第28-30页 |
3.2.1 铁芯感应电势分析 | 第28-29页 |
3.2.2 变压器铁芯的阻抗分析 | 第29-30页 |
3.3 变压器铁芯多点接地故障仿真 | 第30-42页 |
3.3.1 实例描述 | 第31-33页 |
3.3.2 “上铁轭、夹件撑板短路”多点接地故障仿真 | 第33-38页 |
3.3.3 “上铁轭、铁轭拉带短路”多点接地故障仿真 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 检测系统硬件电磁兼容设计 | 第44-66页 |
4.1 系统硬件总体构成 | 第44-45页 |
4.2 信号采集单元设计 | 第45-48页 |
4.2.1 霍尔型电流传感器 | 第45-47页 |
4.2.2 抗电磁干扰设计 | 第47-48页 |
4.3 信号调理单元设计 | 第48-54页 |
4.3.1 同相运放电路 | 第49-51页 |
4.3.2 多路量程自动转换 | 第51-52页 |
4.3.3 低通滤波电路 | 第52-54页 |
4.4 中央控制单元设计 | 第54-59页 |
4.4.1 A/D模数转换器 | 第54-56页 |
4.4.2 微处理器 | 第56-58页 |
4.4.3 单片机程序设计 | 第58-59页 |
4.5 数据通信单元设计 | 第59-64页 |
4.5.1 ZigBee无线通信 | 第60-63页 |
4.5.2 RS-232接口电路 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 本文工作的总结 | 第66-67页 |
5.2 今后工作的展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录 | 第74页 |