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高壓開(kāi)關(guān)溫度在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究

發(fā)布時(shí)間:2016-09-04 11:20

  本文關(guān)鍵詞:高壓開(kāi)關(guān)溫度在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


《燕山大學(xué)》 2001年

高壓開(kāi)關(guān)溫度在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究

張?jiān)?  

【摘要】: 目前,電氣設(shè)備溫度的在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)問(wèn)題已受到廣泛重視,,成為電力系統(tǒng) 中電氣設(shè)備安全運(yùn)行的新課題。由于高壓絕緣和強(qiáng)電磁噪聲問(wèn)題,普通的測(cè)溫 技術(shù)尚未應(yīng)用到這一類(lèi)裝置中。光纖傳感器的出現(xiàn),為高壓電氣設(shè)備溫度監(jiān)測(cè) 研究提供了嶄新的思路。本課題便是采用電測(cè)溫度探頭和光纖傳輸相結(jié)合的方 法,充分利用成熟的電傳感技術(shù)和光纖耦合的高電壓絕緣、抗電磁干擾性能強(qiáng) 等優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)了單片微機(jī)控制下的多路溫度巡回檢測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)電力系統(tǒng) 中最常見(jiàn)的電氣設(shè)備—高壓開(kāi)關(guān)觸頭溫度的在線監(jiān)測(cè)。 本課題選用集成溫度傳感器AD590作為直接感溫元件,它是一種集成兩端 式溫度—電流傳感器,適用于-55℃~+150℃范圍內(nèi)的溫度測(cè)量,在激勵(lì)電壓為 4~30V時(shí),表現(xiàn)出1μA/K高阻抗恒流調(diào)節(jié)的優(yōu)良特性,線性誤差為0.5℃。在 對(duì)AD590特性分析的基礎(chǔ)上,本課題設(shè)計(jì)了溫度—頻率轉(zhuǎn)化電路,將溫度信號(hào) 轉(zhuǎn)化為脈沖頻率信號(hào),驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光,再通過(guò)光纖將被溫度調(diào)制的脈沖信號(hào)傳 輸?shù)蕉蝺x表控制端,進(jìn)行光電信號(hào)轉(zhuǎn)換、放大及整形處理,最后通過(guò)多路選 通開(kāi)關(guān)送入單片機(jī)進(jìn)行頻率計(jì)數(shù),實(shí)現(xiàn)溫度顯示、多路巡回/單路測(cè)量、超溫報(bào) 警等功能。論文中詳細(xì)介紹了溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)各部分的電路設(shè)計(jì)及工作原理,并 在對(duì)探頭電路功耗分析的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了硅光電池推動(dòng)探頭在高壓區(qū)工作。此 外,本課題還重點(diǎn)研究了高電壓、強(qiáng)電磁場(chǎng)條件下,如何保證溫度測(cè)量的精度 和系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性,采取了有效的絕緣和抗干擾措施,在工業(yè)試驗(yàn)中取得了 良好的效果。 本課題所研究的光纖傳輸高壓開(kāi)關(guān)觸頭溫度監(jiān)測(cè)儀分別在四川電器股份有 限公司和甘肅天水電器廠進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),并采用熱電偶測(cè)溫儀校驗(yàn),實(shí)測(cè)結(jié) 果表明:該溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)反映速度較快,溫升越限定位準(zhǔn)確,測(cè)溫精度誤差在 ±1℃以?xún)?nèi),具有較高的可靠性、安全性和經(jīng)濟(jì)性。因此本課題的研究對(duì)于保障 電氣設(shè)備在電力系統(tǒng)中的安全運(yùn)行具有重要的實(shí)際工程價(jià)值。

【關(guān)鍵詞】:
【學(xué)位授予單位】:燕山大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2001
【分類(lèi)號(hào)】:TP277
【目錄】:

  • 中文摘要3-4
  • 英文摘要4-9
  • 第1章 緒論9-16
  • 1.1 課題意義9
  • 1.2 國(guó)內(nèi)外關(guān)于高壓電器設(shè)備在線溫度監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究現(xiàn)狀9-10
  • 1.3 方案分析及本課題研究方向的選定10-13
  • 1.3.1 幾種測(cè)溫方案分析11-12
  • 1.3.2 本課題研究方案的確定12-13
  • 1.4 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案13-16
  • 1.4.1 本課題所需解決的關(guān)鍵問(wèn)題13
  • 1.4.2 系統(tǒng)總體方案的選定13-16
  • 第2章 光致電源及光纖傳輸系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)16-48
  • 2.1 光致電源16-24
  • 2.1.1 硅光電池的工作原理16-18
  • 2.1.2 硅光電池的基本特性與參數(shù)18-22
  • 2.1.3 光致電源穩(wěn)壓電路的設(shè)計(jì)22-24
  • 2.2 光纖傳輸特性24-33
  • 2.2.1 光纖的結(jié)構(gòu)和類(lèi)型24-25
  • 2.2.2 光纖傳輸原理25-30
  • 2.2.3 光纖的損耗30-32
  • 2.2.4 光纖的光散32-33
  • 2.3 光源的特性及其對(duì)光纖的激勵(lì)33-42
  • 2.3.1 信號(hào)光源LED的發(fā)光原理及結(jié)構(gòu)34-36
  • 2.3.2 信號(hào)光源LED的主要特性與參數(shù)36-40
  • 2.3.3 信號(hào)光源LED與光纖的耦合40-42
  • 2.4 光電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)42-47
  • 2.4.1 PD的工作原理及工作模式43-45
  • 2.4.2 光電二極管的特性分析45-47
  • 2.5 本章小結(jié)47-48
  • 第3章 低功耗測(cè)溫探頭電路的設(shè)計(jì)48-61
  • 3.1 集成溫度傳感器AD59048-53
  • 3.1.1 AD590溫度—電流傳感器的工作原理及內(nèi)部電路分析48-52
  • 3.1.2 AD590的性能特點(diǎn)52-53
  • 3.2 測(cè)溫探頭電路的設(shè)計(jì)53-58
  • 3.2.1 溫度—頻率轉(zhuǎn)換電路53-56
  • 3.2.2 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)電路56-57
  • 3.2.3 LED驅(qū)動(dòng)電路57-58
  • 3.3 探頭電路的功耗核算58-60
  • 3.3.1 CMOS集成電路58-59
  • 3.3.2 功耗核算59-60
  • 3.4 本章小結(jié)60-61
  • 第4章 二次儀表端的設(shè)計(jì)61-71
  • 4.1 I/V變換與前置放大電路61-63
  • 4.2 反向整流電路63-64
  • 4.3 單片機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)64-70
  • 4.3.1 硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)64-68
  • 4.3.2 軟件設(shè)計(jì)68-70
  • 4.4 本章小結(jié)70-71
  • 第5章 系統(tǒng)采取的可靠性措施71-77
  • 5.1 探頭的絕緣措施71-72
  • 5.2 干擾來(lái)源及傳播途徑72
  • 5.3 抗干擾技術(shù)72-76
  • 5.3.1 屏蔽73
  • 5.3.2 去耦設(shè)計(jì)73
  • 5.3.3 接地技術(shù)73-75
  • 5.3.4 印刷電路板(PCB)的抗干擾措施75
  • 5.3.5 軟件抗干擾技術(shù)75-76
  • 5.4 本章小結(jié)76-77
  • 第6章 實(shí)驗(yàn)調(diào)試及誤差分析77-86
  • 6.1 溫度—頻率實(shí)驗(yàn)及數(shù)據(jù)的線性化處理77-83
  • 6.1.1 實(shí)驗(yàn)裝置及數(shù)據(jù)記錄77-79
  • 6.1.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的線性化處理79-83
  • 6.2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)溫度實(shí)驗(yàn)83-84
  • 6.3 工業(yè)耐壓實(shí)驗(yàn)84-85
  • 6.4 誤差分析85
  • 6.5 本章小節(jié)85-86
  • 結(jié)論86-88
  • 參考文獻(xiàn)88-91
  • 附錄91
  • 攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的論文91-92
  • 致謝92
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