【正文】
北京:電子工業(yè)出版社,1986:234236. [17]趙永磊 .光電式電流互感器及其通信方案的研究 .[碩士論文 ]秦皇島:燕山大學(xué) .20xx [18] [19] [20] [21] [22] 致謝 本課題是在導(dǎo)師付萬安教授的關(guān)切關(guān)懷和精心指導(dǎo)下完成的。激光與光電子學(xué)進展 .20xx. [8]王政平。 ( 3)提出并實現(xiàn)了基于特殊電流互感器的電網(wǎng)在線供能方案,對傳感電路工作電源及電源電路作了理論和實驗探討。 用光纖傳送數(shù)字信號有很強的抗共模干擾及抗電磁干擾能力,能很好的 實現(xiàn)高低壓間的電器隔離,傳輸精度高、影響時間短,傳輸過程中損耗較小。選擇光源時我們要考慮一下幾點: 1光源的輻射強度足夠大,光源波長與所用光纖的低損耗波長相吻合; 2光源與光纖必須匹配以獲得最好的耦合效率; 3 光源穩(wěn)定性要高以適應(yīng)長期野外惡劣的環(huán)境中工作。 當(dāng) 16 位轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)傳輸結(jié)束后,若 CS/SHDN 端仍為低電平且 DCLOCK 端有控制脈沖,那么在 DOUT 端繼續(xù)輸出轉(zhuǎn)換結(jié)果,但此時是由最低位( LSB)到最高位( MSB)依次輸出,直到當(dāng)最高位輸出出現(xiàn)重復(fù)使 DOUT 端變成高阻態(tài)為止。 ADS8320 是 BurrBrown 公司生產(chǎn)的逐次逼近式串行 16 位微功耗 CMOS 型高速 A/D 轉(zhuǎn)換器,它的線性度為177。 圖 311 是用 Proteus 仿真軟件對濾波電路進行仿真,通過信號發(fā)生器可以得到輸入與輸出波形。因此,要根據(jù)不同的實際需要,來尋找最佳的近似理想的濾波電路。這種不必考慮高壓絕緣問題的電流互感器容易做到相當(dāng)高的測量精度,同時提及可以做得相當(dāng)小。一般情況下,該供能方式都被用作輔助式電源。這要求嚴(yán)格的過電壓防護和電磁兼容設(shè)計;其次就是這種方法有著更多的誤差來源。除了這些要求外,電子式電流互感器高壓側(cè)的電源系統(tǒng)還應(yīng)具備以下性能指標(biāo): ( 1) 一定的輸出功率 ( 2) 較短的啟動時間 ( 3) 較小的啟動電流或電壓 ( 4) 輸出電壓質(zhì)量好和自身功耗低 ( 5) 極端情況下的防護能力 目前可行的供能方案的分析 目前可行的供能方案主要有母線電流取能供電、電容電流取能供電、激光供電、太陽能供電、蓄電池供電等。 第三章光電電流互感器供能方案的研究 系統(tǒng)供能電源設(shè)計基本原理 供能電源是電子電路工作的基本保障。雖然有的提出了校正時的數(shù)值。 ( 3) 供電電源的設(shè)計。低壓子系統(tǒng)包括 O/E、 E/O 轉(zhuǎn)換器、 D/A 轉(zhuǎn)換器時序發(fā)生電路和信號處理電路。 有源型光電電流互感器可以分為兩種 :壓頻轉(zhuǎn)換式和 A/D 轉(zhuǎn)換式。光電電流互感的特點和工作原理能夠很好的滿足我國當(dāng)前和未來的電力系統(tǒng)電流檢測的需要,是電流檢測新技術(shù)中發(fā)展前景特別好的一個方向。發(fā)展到現(xiàn)在,已經(jīng)取得了很大進步,預(yù)計再過十幾年,光電式電流互感器將全面走向工業(yè)化。 20xx 年,清華大學(xué)研制的 1 10kV OEC T 樣機在山東掛網(wǎng)試運行。 1994 年 A 8B 公司推出有源式電流互感器,其電壓等級為 72. 5— 765kV ,額定電流為 600— 6000A ; 3M 公司在 1 9%年宣布已開發(fā)出用于 1 38kV 電壓等級的全光纖型電流互感器,可用于SOOkV 電壓等級; Photoni es 公司推出了一種用光推動的光電式電流互感器,即”光電混合式電流互感器”,他們曾于 1 995 年至 1 997 年期間在美國、英國、瑞典的超高壓電網(wǎng)上試運行。光電式和光電混合式等的檢測新技術(shù)的出現(xiàn)可以滿足當(dāng)前需要,但是新技術(shù)發(fā)展和進步需要我們不斷的研究和設(shè)計??闺姶鸥蓴_性能好,穩(wěn)定性好,保證了系統(tǒng)運行的高可靠性。無二次開路的危險。額定互感比近似等于二次側(cè)和一次側(cè)之間的匝數(shù)比 Kk。鑒于CPLD/FPGA 具有高集成度、高速度和高可靠性的特點,提出了高壓側(cè)以 CPLD為控制核心、低壓側(cè)以 FPGA 為控制核心的整體設(shè)計方案,簡化了相應(yīng)硬件電路的設(shè)計過程,且有效率低了系統(tǒng)在強電磁干擾下測量產(chǎn)生錯誤的風(fēng)險。電子式電流互感器分為有源、無源兩種類型,有源式電子電流互感器采用了先進的光電子技術(shù)和現(xiàn)代集成電子技術(shù),發(fā)揮了高可 靠、高精度、高穩(wěn)定等特點,是目前最具實用前景的研究方向之一。 關(guān)鍵詞:電流互感器, CPLD/FPGA,數(shù)據(jù)異步通訊 Abstract Electronic current transformer is very important equipment for system protection and electrical measurement in electrical power system. Its accuracy and reliability have significant impact on safety, stability, and efficiency in power system. A photoelectric hybrid current transformer has a lot of obvious advantages over a traditional electromagic current transformer. It will definitely find more and more applications. There are active and passive about electronic current transformer. The active electronic current transformer adopts the sophisticated integrated optoelectronic technology and modern electronic technology. It has played a highreliability, highprecision and stabilization. It is one of the most practical in future research directions. On the basis of research and analysis principles of various current transformers, this paper eventually adopted the ADC activetype Optical Current Transformer. It mainly pleted data collection and processing of high voltage side, data munication between high and low voltage side and analog waveform restoration at low voltage side. CPLD/FPGA has character of high integration density, high speed, and high reliability. According superiorities of these devices, this paper use CPLD as the CPU of the high voltage side and FPGA as the CPU of the low voltage side,which simplified the design process of hardware circuit and effectively reduced risk of measured errors in the strong electromagic interference environment this paper describes the design of hardware circuit system of the high