D-dot电压传感器设计与三相电压测量系统研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第9-13页 |
1.1.1 传统电压互感器 | 第10-11页 |
1.1.2 由空间电场求解电压方法综述 | 第11-13页 |
1.2 D-dot传感器的研究现状 | 第13-18页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
2 D-dot电压传感器的工作原理 | 第19-36页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 导体自身电位与其周围电场的数学关系 | 第19-20页 |
2.3 D-dot电压传感器 | 第20-24页 |
2.3.1 D-dot传感器的测量原理 | 第21-22页 |
2.3.2 D-dot传感器的幅频特性 | 第22-24页 |
2.4 差分式D-dot传感器 | 第24-26页 |
2.5 多个电极并联结构 | 第26页 |
2.6 电极参数仿真 | 第26-30页 |
2.7 PCB传感器制作 | 第30-31页 |
2.8 两种结构的D-dot传感器 | 第31-35页 |
2.8.1 套管型传感器设计 | 第31-32页 |
2.8.2 套管型D-dot传感器绝缘强度仿真 | 第32页 |
2.8.3 平板型传感器设计 | 第32-35页 |
2.9 小结 | 第35-36页 |
3 三相D-dot电压传感器分布参数的仿真 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 平板型传感器分布参数仿真 | 第36-37页 |
3.3 套管型传感器测量原理分析 | 第37-39页 |
3.4 三相套管型传感器分布参数仿真 | 第39-44页 |
3.4.1 三相输电线建模 | 第40-41页 |
3.4.2 套管型传感器建模及设计 | 第41-43页 |
3.4.3 套管型传感器测量特性仿真分析 | 第43-44页 |
3.4.4 仿真试验结论 | 第44页 |
3.5 小结 | 第44-46页 |
4 输电线路的合成电场分解 | 第46-61页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 模拟电荷法求解三相电场 | 第46-48页 |
4.3 三相导线水平排列电场分解 | 第48-53页 |
4.3.1 正问题计算 | 第48-51页 |
4.3.2 反代求解电压 | 第51-53页 |
4.4 三相导线正三角形排列电场分解 | 第53-59页 |
4.4.1 正问题计算 | 第54-56页 |
4.4.2 反代求解电压 | 第56-59页 |
4.5 小结 | 第59-61页 |
5 三相电压测量系统设计与试验研究 | 第61-77页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 测量系统的总体设计 | 第61-62页 |
5.3 硬件电路 | 第62-65页 |
5.3.1 信号放大与处理电路 | 第63-64页 |
5.3.2 放大与电平抬升电路 | 第64-65页 |
5.3.3 数据处理与控制 | 第65页 |
5.3.4 WIFI通信方式 | 第65页 |
5.4 程序设计 | 第65-67页 |
5.5 PC端程序设计 | 第67-71页 |
5.5.1 总体程序设计 | 第67-68页 |
5.5.2 人机界面系统 | 第68页 |
5.5.3 数据通信 | 第68-69页 |
5.5.4 数据分析 | 第69页 |
5.5.5 波形分析 | 第69-70页 |
5.5.6 波形储存与回放 | 第70页 |
5.5.7 程序界面模块 | 第70-71页 |
5.6 试验与分析 | 第71-76页 |
5.6.1 高压试验平台搭建 | 第71-72页 |
5.6.2 稳态误差试验 | 第72-73页 |
5.6.3 暂态响应试验 | 第73-74页 |
5.6.4 单相模拟试验 | 第74-75页 |
5.6.5 三相模拟试验 | 第75-76页 |
5.7 小结 | 第76-77页 |
6 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 总结 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录 | 第87-88页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第87页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间申请专利 | 第87页 |
C. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第87-88页 |