首页> 中文学位 >基于零磁通原理的微电流传感器的研制
【6h】

基于零磁通原理的微电流传感器的研制

代理获取

目录

声明

第一章 绪论

1.1课题研究的背景与意义

1.2国内外发展概况

1.3 本课题主要研究内容

第二章 微电流传感器的工作原理及误差分析

2.1微电流传感器的工作原理

2.2微电流传感器的误差分析

2.3微电流传感器的误差补偿方法

2.4本章小结

第三章 基于Simulink的零磁通电流传感器的建模与仿真

3.1传统电流传感器模型的建立

3.2零磁通电流传感器模型的建立与仿真

3.3仿真结果分析

3.4本章小结

第四章 硬件电路

4.1硬件电路整体设计方案

4.2信号处理电路

4.3零磁通补偿的硬件电路设计

4.4本章小结

第五章 微电流传感器误差测量软件的设计

5.1软件总设计方案

5.2数据采集部分设计

5.3 数据存储与读取部分

5.4数据分析部分设计

5.5人机界面部分设计

5.6本章小结

第六章 微电流传感器的整体搭建与测试

6.1微电流传感器的结构参数

6.2微电流传感器的屏蔽与保护

6.3微电流传感器的误差测量实验与结果分析

6.4本章小结

第七章 结论与展望

7.1 研究结论

7.2 工作展望

参考文献

致谢

作者在攻读硕士学位期间的研究成果

展开▼

摘要

高压电力设备的绝缘在线监测是确保电力系统安全运转的重要技术手段,其中高精度微电流传感器是实现电力系统绝缘状态在线监测不可或缺的工具。它涉及电气保护、电能计量、电控等相关领域,担负着采集信号的任务,是整个在线监测系统中的重要组成部分。因此,电流传感器的测量精度和工作可靠性与电力系统的安全运转直接相关。测量用电流传感器一般安装在高压开关领域,工作时容易受到强电磁场的干扰。并且,在电力线路或设备的绝缘在线监测中,需要测量的泄漏电流的数量级均在微安级,普通的小电流传感器难以满足需求。综上所述,设计一种测量精度高,灵敏度好,适用于强电磁场环境的微电流传感器对于电气设备绝缘状态的在线监测具有重要研究意义。
  本文基于零磁通原理研制了一种准确度可达到0.2级的微电流传感器。主要研究内容如下:
  首先,将单匝穿心式电流传感器作为研究对象。根据电磁感应原理建立了电磁式电流传感器的等效电路图并推导出误差公式,得出造成测量误差的主要原因是激磁电流。根据误差公式从电流传感器的磁芯结构参数、二次侧负载阻抗、二次侧绕组匝数、和磁芯材料等几个方面对影响误差的因素进行分析,设计了电流传感器的感应部分。
  为进一步减小误差,需增设外部补偿手段。首先阐述了有源补偿及无源补偿两种方法。在此基础上设计了基于零磁通原理的整体补偿方案。该方案将有源电子电路补偿方法与三次绕组并联阻抗的无源补偿方法结合,使磁芯达到“零磁通”状态,从而使得测量误差最小。为验证该补偿方案的正确性,基于 Simulink建立了带有零磁通补偿的微电流传感器模型,并与传统电流传感器的模型进行对比性仿真实验。仿真结果表明带有零磁通补偿的微电流传感器较传统的电流传感器误差有所减小,提高了测量精度,证明了该补偿模型的正确性。
  设计了有源补偿的硬件电路以及信号处理电路。其中补偿电路实现的功能是将感应电压处理变换成补偿电流送入二次侧绕组,对输出电流进行相位幅值的补偿。信号处理电路主要对二次侧输出的微弱信号进行调理,方便后续处理及检测。
  以LabVIEW为软件平台设计了微电流传感器的误差测量程序,该程序可以实现数据采集、数字滤波、波形显示、比差及角差测量的功能。经实验室测试,该程序运行稳定、可靠、交互性强、显示内容丰富。
  在实验室环境下搭建测试平台,对微电流传感器的硬件、软件各个部分进行测试。通过对微电流传感器的误差测量结果表明,设计的微电流传感器可以测量μA~mA级的工频电流,增设的补偿电路可以有效的减小测量误差,提高测量准确度。整体运行稳定,各项指标达到设计要求。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号