摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 直流大电流测量问题的提出 | 第10-11页 |
1.2 直流大电流测量技术的应用范围 | 第11-12页 |
1.3 直流电流测量的国内外发展动态 | 第12-14页 |
1.4 本文的主要工作和章节安排 | 第14-15页 |
第2章 直流测量的主要原理及应用 | 第15-41页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 分流器原理 | 第15-18页 |
2.2.1 基本原理 | 第15-16页 |
2.2.2 分流器测量直流电流的误差 | 第16-17页 |
2.2.3 采用分流器原理测量电流的特点 | 第17-18页 |
2.3 霍尔效应原理的应用和特点 | 第18-21页 |
2.3.1 霍尔效应原理 | 第18-19页 |
2.3.2 利用霍尔元件来测量电流的传感器 | 第19-21页 |
2.4 巨磁电阻效应原理的应用和特点 | 第21-23页 |
2.4.1 巨磁阻效应原理 | 第21-22页 |
2.4.2 GMR磁场传感器在测量直流电流方面的应用 | 第22-23页 |
2.5 采用磁光效应原理测量直流电流的应用和特点 | 第23-30页 |
2.5.1 采用磁光效应原理测量直流电流的块状玻璃型传感器 | 第23-25页 |
2.5.2 采用磁光效应原理测量直流电流的全光纤型传感器 | 第25-27页 |
2.5.3 组合式光电互感器(OMU) | 第27页 |
2.5.4 混合式光电电流互感器 | 第27-30页 |
2.6 传统铁芯式直流电流互感器原理应用和特点 | 第30-35页 |
2.6.1 基本原理 | 第30-32页 |
2.6.2 传统铁芯式直流电流互感器特点 | 第32-33页 |
2.6.3 零磁通直流互感器 | 第33-35页 |
2.7 直流比较仪原理、应用 | 第35-37页 |
2.7.1 直流比较仪原理 | 第35-36页 |
2.7.2 直流比较仪原理的应用 | 第36页 |
2.7.3 光纤直流电流比较仪 | 第36-37页 |
2.8 罗柯夫斯基(Rogowski)线圈原理的应用和特点 | 第37-40页 |
2.9 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 单铁心调制器直流测量方法 | 第41-60页 |
3.1 单铁芯调制器的基本原理和试验用仪器 | 第41-44页 |
3.1.1 单铁芯调制器的基本原理 | 第41-43页 |
3.1.2 试验仪器 | 第43-44页 |
3.2 单铁芯调制器铁芯磁特性研究 | 第44-48页 |
3.2.1 铁磁性物质的磁滞回线 | 第44-46页 |
3.2.2 交流和直流同时激励时铁芯的磁滞回线 | 第46-48页 |
3.3 单一的正弦波电压源激励作用下磁化电流的研究 | 第48-52页 |
3.3.1 单一的正弦波电压源激励作用下磁化电流的理论波形 | 第48-50页 |
3.3.2 单一的正弦波电压源激励作用下磁化电流的波形试验观察 | 第50-51页 |
3.3.3 单一的正弦波电压源激励作用下磁化电流的波形分析 | 第51-52页 |
3.4 正弦波电压与直流电流同时磁化时的铁芯线圈电路研究 | 第52-59页 |
3.4.1 正弦波电压与直流电流同时磁化时的铁芯线圈电路分析 | 第52-56页 |
3.4.2 正弦波电压与直流电流同时磁化时,检测绕组电压波形试验观察 | 第56-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 单铁心调制器测量新方案 | 第60-67页 |
4.1 单铁心磁调制器测量直流电流的进展 | 第60-61页 |
4.2 单铁芯调制器峰差式直流电流测量装置的开环测量方案 | 第61-63页 |
4.3 单铁芯调制器峰差式直流电流测量装置的闭环测量方案 | 第63-64页 |
4.4 应用单铁芯调制器峰差式直流电流测量的特点 | 第64-65页 |
4.4.1 应用单铁芯调制器峰差式直流电流测量的优势 | 第64-65页 |
4.4.2 单铁芯调制器原理测量电流的存在问题 | 第65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 本文的主要研究工作和成果 | 第67-68页 |
5.2 工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者简介 | 第75页 |