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【6h】

智能漏电断路器电源模块设计及自动检验技术的研究

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第一章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 自动检验技术国内外发展现状

1.3 本文主要工作

第二章 智能漏电断路器电源模块设计

2.1 开关电源模块设计

2.2三相电源供电模块

2.3本章小结

第三章 自动检验系统总体设计

3.1 自动检验技术概述

3.2 智能控制模块的检验要求分析

3.3 自动检验系统的总体方案设计

3.4 本章小结

第四章 自动检验系统硬件设计

4.1 被测电路板可测性设计

4.2 自动检验系统硬件选型及配置

4.3 本章小结

第五章 自动检验系统软件设计

5.1 电路诊断与校正方法

5.2 检验软件的总体结构

5.3 自动检验系统程序设计

5.4 本章小结

第六章 现场测试及分析

6.1 电源模块的性能测试分析

6.2 自动检验系统信号发生器的测试分析

6.3 自动检验系统功能测试

6.4 本章小结

第七章 结论

参考文献

附录A

致谢

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摘要

智能漏电断路器作为供电线路中的重要保护电器,在保护人身安全和人民财产方面具有极其重要的作用,因此智能漏电断路器的可靠稳定运行至关重要。其中,断路器的电源模块能否稳定可靠工作直接影响断路器的性能,所以本文首先对断路器电源模块进行设计,此外,为保证断路器产品出厂前各项性能指标达到规定要求,本文对断路器内智能模块的自动检验技术进行深入研究。
  首先,本文针对不同用电场合的智能漏电断路器设计不同电源模块。为保证智能漏电断路器在缺相条件下正常运行提出三相供电电源模块,为实现超宽范围输入电压情况下输出电压的快速稳压设计开关电源模块。
  其次,对智能漏电断路器主要电路模块进行分析,确定各模块的故障类型;提出断路器智能模块的总体检验要求和检验所需的激励信号,并结合检验原理制定总体方案。
  再次,本文对自动检验系统的软硬件进行设计。硬件设计包括被测电路板的可测性设计以及上位机系统、信号处理系统、接口单元、电源系统、通讯模块等的设计;软件设计包括对主程序、PCB板不通电检验程序、PCB板通电检验程序、故障诊断程序、误差校正程序的设计。本文还对故障诊断和误差校正方法进行分析,在传统检验方法的基础上,提出通过改变软件算法降低被测板系统误差的方法。
  最后,对所设计电源模块的功能进行测试,并对自动检验系统的PCB板不通电检验、PCB板通电检验、故障诊断及误差校正等功能进行测试。测试结果表明本文设计的电源模块和自动检验系统满足实际应用要求。

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