摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 罗氏线圈研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 电表专用SPD研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 电源类及信号类SPD研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的研究内容及安排 | 第13-15页 |
参考文献 | 第15-17页 |
第二章 漏电流监测及雷电冲击电流感应线圈的设计方法 | 第17-36页 |
2.1 感应线圈基本工作原理 | 第17-19页 |
2.2 感应线圈的设计方法 | 第19-23页 |
2.2.1 感应线圈的原理框图 | 第19页 |
2.2.2 骨架材料的选择 | 第19-20页 |
2.2.3 绕制材料的选择及绕制方式 | 第20-22页 |
2.2.4 有源放大器电路设计 | 第22页 |
2.2.5 外积分电路设计 | 第22-23页 |
2.3 仿真与试验 | 第23-31页 |
2.3.1 基于multisim软件对感应线圈测量雷电流与绝缘漏电流进行仿真 | 第23-26页 |
2.3.2 对比试验 | 第26-31页 |
2.4 本章结果与结论 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32页 |
参考文献 | 第32-36页 |
第三章 智能电表专用电涌保护器设计 | 第36-49页 |
3.1 智能电表防雷现状 | 第36-38页 |
3.1.1 智能电表雷击损坏原因分析 | 第36-37页 |
3.1.2 智能电表防雷对策 | 第37-38页 |
3.2 常用防雷元器件原理 | 第38-40页 |
3.2.1 氧化锌压敏电阻原理 | 第38-39页 |
3.2.2 气体放电管原理 | 第39-40页 |
3.2.3 瞬态抑制二极管原理 | 第40页 |
3.3 农村电网智能电表专用SPD设计 | 第40-46页 |
3.3.1 设计理念 | 第40-42页 |
3.3.2 优点 | 第42页 |
3.3.3 具体电路设计图 | 第42-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
第四章 智能电表专用SPD研究分析 | 第49-71页 |
4.1 避雷器信号部分试验方案及理论分析 | 第49-56页 |
4.1.1 试验结果及分析 | 第50-53页 |
4.1.2 固定电阻值测量GDT管电流值、TVS管电流及电压值 | 第53-56页 |
4.2 对TVS管进行的加试试验 | 第56-61页 |
4.2.1 单独冲击一个TVS管 | 第56-57页 |
4.2.2 冲击两个并联或串联的TVS管 | 第57-59页 |
4.2.3 冲击退耦元件为电阻的BNC型信号电涌保护器 | 第59-60页 |
4.2.4 冲击退耦元件为电感的BNC型信号电涌保护器 | 第60-61页 |
4.3 避雷器电源部分试验方案及理论分析 | 第61-67页 |
4.3.1 均流性试验理论分析与结果 | 第61-65页 |
4.3.2 单片氧化锌压敏电阻与双片并联的试验结果对比分析 | 第65-66页 |
4.3.3 氧化锌压敏电阻串联气体放电管理论分析与结果 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第五章 总结 | 第71-74页 |
作者简介 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |