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基于互感器的大電流測(cè)量系統(tǒng)研制畢業(yè)論文(已修改)

2025-06-30 17:06 本頁(yè)面
 

【正文】 本科畢業(yè)論文論文題目:基于互感器的大電流測(cè)量系統(tǒng)研制 學(xué) 號(hào): 200801230208 姓 名: 李欣 學(xué)科專業(yè): 電子信息科學(xué)與技術(shù) 指導(dǎo)教師: 宋蓬勃 山東師范大學(xué)教務(wù)處制2012 年 5 月20 日 畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))內(nèi)容介紹論文(設(shè)計(jì))題 目基于互感器的大電流測(cè)量系統(tǒng)研制選題時(shí)間2011.完成時(shí)間論文(設(shè)計(jì))字?jǐn)?shù)5249關(guān) 鍵 詞磁傳感器 大電流 離散傅里葉變換 準(zhǔn)確性論文(設(shè)計(jì))題目的來源、理論和實(shí)踐意義:傳統(tǒng)的電流測(cè)量使用電磁式互感器,但其存在許多固有的缺點(diǎn),近年來隨著技術(shù)的發(fā)展,相繼出現(xiàn)了Rogowski線圈電流互感器,電子式電流互感器,光電電流互感器等。而大電流測(cè)量用互感器的小型化,智能化和低成本是一個(gè)必然的趨勢(shì),用微磁傳感器測(cè)量電流周圍的磁場(chǎng)從而測(cè)量電流是解決這一問題的一種思路?;诨ジ衅鳒y(cè)量大電流的方法,設(shè)計(jì)了一套測(cè)量大電流的實(shí)驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng),基于離散傅里葉變換的電流測(cè)量算法設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)采集處理的軟件系統(tǒng),通過對(duì)不同母排截面形狀,不同母排拓?fù)洌煌瑐鞲衅魍負(fù)?,不同電流大小的各種組合進(jìn)行試驗(yàn)。通過電流傳感器的實(shí)踐,可以是電流實(shí)時(shí)測(cè)量和顯示,提供機(jī)電保護(hù)信號(hào)同時(shí)具有微機(jī)通訊接口。論文(設(shè)計(jì))的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn): 此測(cè)量系統(tǒng)只關(guān)注最高次為51次的諧波,其波長(zhǎng)遠(yuǎn)大于測(cè)量系統(tǒng)的尺寸。本測(cè)量系統(tǒng)屬于磁準(zhǔn)靜態(tài)場(chǎng),可忽略位移電流,不考慮電磁場(chǎng)的波動(dòng)性,設(shè)磁場(chǎng)空間中不存在非線性物質(zhì)。磁場(chǎng)與產(chǎn)生它的電流具有相同頻率,在工作帶寬內(nèi)磁傳感器輸出隨磁場(chǎng)的變化而變化,所以磁傳感器輸出電壓的頻率等于磁場(chǎng)頻率。在幅值以及相位上,磁場(chǎng)與電流以及磁傳感器輸出與磁場(chǎng)之間都具有線性關(guān)系。此次測(cè)量采用的是互感器測(cè)量大電流的一種新的測(cè)量方式,更加精確的保證了大電流的測(cè)量的準(zhǔn)確性。附:論文(設(shè)計(jì))本人簽名: 年 月 日 目錄摘要 41. 基本原理 52.引言 53.實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 63.1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 63.2 實(shí)驗(yàn)測(cè)試硬件系統(tǒng) 63.3 數(shù)據(jù)采集處理軟件系統(tǒng) 74.驗(yàn)證內(nèi)容 84.1 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 84.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及誤差分析 84. 不同電流大小的實(shí)驗(yàn)情況 84. 不同模型形勢(shì)的實(shí)驗(yàn)情況 94. 不同母排間距的實(shí)驗(yàn)情況 94. 不同磁傳感器拓?fù)涞膶?shí)驗(yàn)情況 104.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果討論 105.總結(jié) 11參考文獻(xiàn) 12 基于互感器的大電流測(cè)量系統(tǒng)研制摘要 電力系統(tǒng)中現(xiàn)有的大電流測(cè)量設(shè)備往往存在體積大、測(cè)量范圍窄、絕緣困難等缺陷,故提出了使用互感器測(cè)量交直流大電流的思路,該測(cè)量方法具有體積小、成本低、非接觸測(cè)量、交直流通用、可數(shù)字化輸出等優(yōu)點(diǎn)。為了分析在實(shí)際系統(tǒng)中影響該方法測(cè)量精度的若干因素,利用基于 離散傅里葉變換的多相大電流測(cè)量算法,設(shè)計(jì)了大電流實(shí)驗(yàn)測(cè)量裝置,并使用該裝置進(jìn)行了一系列不同母排形狀的測(cè)量實(shí)驗(yàn),并對(duì)各測(cè)量環(huán)節(jié)產(chǎn)生的誤差來源進(jìn)行了理論分析。關(guān)鍵詞 磁傳感器;大電流;離散傅里葉變換;準(zhǔn)確性Abstract Currently available methods for high current measurement often have shortings of large volume, limited measurement range and difficulty in insulation in power systems. Hence the demand of many electrical applications for novel technologies to overe these problems. To this end, a promising solution is the utilization of magnetic sensor arrays to measure both the AC and DC large current in a power system. Compared with transformers, this approach has such advantages as a smaller size, lower cost, digital output and noncontact measurement. In order to analyze several aspects affecting the measuring accuracy, the polyphase current measurement algorithm based on the DFT is employed, and the hardware and software frameworks of the experimental measurement system are designed. A series of experiments on different busbar cross sections are pleted with the experimental system, and the current errors introduced in each step are also analyzed. Keyword Magnetic sensor。high current。DFT。accu
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