变压器绝缘纸板微水分测量系统的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
·选题背景 | 第10页 |
·绝缘纸板及其特点 | 第10-14页 |
·电力变压器绝缘的分类 | 第10-12页 |
·绝缘纸板的产生 | 第12-13页 |
·油纸绝缘中的水分及其影响 | 第13-14页 |
·变压器的绝缘干燥处理工艺简介 | 第14-15页 |
·测量水分质量分数的方法概述 | 第15-16页 |
·国内外研究概况 | 第16-19页 |
·国外相关研究概况 | 第16-18页 |
·国内相关研究概况 | 第18-19页 |
·论文的主要研究工作 | 第19-21页 |
2 总体方案设计 | 第21-24页 |
·介电测量系统概述 | 第21页 |
·总体设计思路 | 第21-22页 |
·边缘场电容传感器简介 | 第22页 |
·信号调理电路 | 第22页 |
·正弦驱动信号源的设计 | 第22-23页 |
·变压器绝缘纸板微水分的数据处理及显示系统设计 | 第23-24页 |
3 绝缘纸板微水分测量传感器的原理与设计 | 第24-36页 |
·引言 | 第24页 |
·介电常数 | 第24-26页 |
·从平板电容传感器扩展到边缘场电容传感器 | 第26-27页 |
·传感器集总电路模型 | 第27-29页 |
·传感器设计制作中的主要注意事项 | 第29-32页 |
·传感器基片的选择 | 第29-30页 |
·传感器的尺寸限制 | 第30页 |
·传感器电极 | 第30页 |
·通道间的干扰 | 第30-31页 |
·基片背面保护电极的位置和尺寸 | 第31-32页 |
·影响测量结果的因素 | 第32-33页 |
·寄生电容的影响 | 第32页 |
·表面接触质量 | 第32-33页 |
·测量传感器的技术指标 | 第33-36页 |
·穿透深度 | 第33页 |
·动态范围 | 第33页 |
·灵敏度 | 第33-34页 |
·信号强度 | 第34页 |
·通道数目 | 第34-36页 |
4 正弦驱动信号发生器的设计 | 第36-49页 |
·正弦驱动信号源硬件设计 | 第36-41页 |
·系统硬件设计原则 | 第36页 |
·正弦驱动信号源的硬件设计 | 第36-37页 |
·AT89S51单片机的选用 | 第37-38页 |
·典型D/A转换芯片DAC0832 | 第38页 |
·硬件复位与看门狗电路 | 第38-39页 |
·基准电压源 | 第39页 |
·按键设计 | 第39-40页 |
·电源设计 | 第40-41页 |
·LED显示电路 | 第41页 |
·正弦驱动信号源软件设计 | 第41-44页 |
·软件设计概述 | 第41-42页 |
·程序开发环境 | 第42-43页 |
·系统主程序设计框图 | 第43页 |
·系统软件编程技巧 | 第43-44页 |
·系统抗干扰措施 | 第44-49页 |
·硬件抗干扰设计 | 第44-47页 |
·软件抗干扰设计 | 第47-49页 |
5 变压器纸板微水分数据处理系统设计 | 第49-57页 |
·变压器纸板微水分数据处理系统硬件设计 | 第49-51页 |
·A/D转换模块ADC0809 | 第49页 |
·显示系统设计 | 第49-51页 |
·数据处理系统的软件设计 | 第51-57页 |
·数据处理系统软件设计方法 | 第51页 |
·主程序模块 | 第51-52页 |
·ADC0809软件处理模块 | 第52页 |
·显示模块 | 第52页 |
·串行通信模块 | 第52-53页 |
·测量信号的增益及相位差软件算法 | 第53-57页 |
6 调试与实验数据分析 | 第57-64页 |
·干燥系统使用的仪器 | 第57页 |
·测量中使用的驱动频率 | 第57页 |
·典型测量数据及曲线分析 | 第57-61页 |
·系统的仿真调试 | 第61-62页 |
·系统试验误差分析 | 第62-64页 |
·表面接触质量 | 第62页 |
·寄生电容的影响 | 第62-63页 |
·增益和相位角的测量误差 | 第63页 |
·绝缘纸板的温度控制及温度测量的准确度 | 第63页 |
·绝缘纸板含水质量分数的测量准确度 | 第63页 |
·几何参数 | 第63页 |
·传感器电极与纸板之间的间隙 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录A 测量系统电路图 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第74页 |