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瞬态电流电压测量值的补偿

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第一章绪论

1.1选题的背景和意义

1.1.1电磁兼容概述

1.1.2变电站电磁兼容问题

1.1.3选题的意义

1.2国内外Rogowski线圈和分压器的发展概况

1.3本课题进行的主要工作

第二章Rogowski线圈的原理分析与测量数据的补偿

2.1 Rogowski线圈的基本原理

2.2 Rogowski线圈的互感计算

2.2.1截面为矩形的Rogowski线圈的互感计算

2.2.2截面为圆形的Rogowski线圈的互感计算

2.3 Rogowski线圈的两种工作状态

2.4两种类型Rogowski线圈的频率特性分析

2.4.1自积分型Rogowski线圈的频率特性分析

2.4.2外积分型Rogowski线圈的频率特性分析

2.5 Rogowski线圈的性能误差分析

2.5.1外界干扰磁场的影响

2.5.2被测导线位置变化的影响

2.5.3电磁干扰问题的探讨

2.6 Rogowski线圈的传输特性及其数字补偿

2.6.1 Rogowski线圈电流测量系统及其幅频特性

2.6.2测量信号的傅立叶分析概述

2.6.3 Rogowski线圈电流补偿关系的脉冲测量法

2.6.4对不准确Rogowski线圈测量信号的数字补偿

2.6.5应用实例

第三章电磁脉冲对二次电缆耦合的实验数据补偿

3.1引言

3.2电磁脉冲模拟实验概述

3.3感应电流的测量和数据补偿

3.4本章小结

第四章电阻分压器的研制与传输特性的测量

4.1引言

4.2电阻分压器的误差分析

4.3电阻分压器的设计

4.4电阻分压器传输特性的测量方法

4.4.1电阻分压器传输特性的扫频测量法

4.4.2电阻分压器传输特性的脉冲测量法

4.4.3电阻分压器传输特性的散射参数测量法

4.5电阻分压器传输特性的数字测量法和数据补偿

4.5.1传输特性数字测量法的原理

4.5.2电阻分压器的传输特性

4.5.3电阻分压器的数字补偿法及其应用实例

第五章结论

参考文献

致谢

在学期间发表论文和参加科研情况

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摘要

变电站内的电磁干扰问题日益严重,电磁兼容问题日益突出.特别是高压开关操作产生的电磁脉冲,具有幅值高、频带宽的特点,极易对二次设备的运行产生不良影响.本文针对国内现有的测量装置对瞬态电流和电压测量数据不准确的现状,研究了国内西北核技术研究所和美国皮尔森公司研制的Rogowski线圈电流测量系统及自己设计制作的1000/1的电阻分压器的频率特性.针对高频情况下,传输特性难以直接测量的问题,提出了利用信号发生器和数字存储示波器,进行测量的数字测量法.应用电磁场的原理,分析了测量数据误差产生的原因,并在频域下对数据进行了补偿,提高了测量数据的准确度.

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