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![基于電場(chǎng)逆問(wèn)題的三相D-dot傳感器設(shè)計(jì)與測(cè)量系統(tǒng)研究.pdf_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/14/17/2eb62831-b3ba-4db3-aa38-bb0f7b6f610f/2eb62831-b3ba-4db3-aa38-bb0f7b6f610f1.gif)
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1、針對(duì)未來(lái)特高壓和智能電網(wǎng)的發(fā)展需求,需要一種非接觸、小型化和智能化的電壓互感器。目前,D-dot電場(chǎng)傳感器的研究主要解決了單相測(cè)量的問(wèn)題,而在三相輸電線路中,由于電場(chǎng)耦合,將導(dǎo)致測(cè)量系統(tǒng)的電容矩陣擴(kuò)大、電場(chǎng)分布的改變,D-dot電場(chǎng)傳感器分別運(yùn)行在單相線路和三相的某一相線路時(shí),測(cè)量結(jié)果將有所不同,正是這種區(qū)別的存在,在三相D-dot電場(chǎng)傳感器設(shè)計(jì)時(shí),需要考慮分布參數(shù)和鄰相電場(chǎng)影響?;趫?chǎng)路耦合法實(shí)現(xiàn)對(duì)單相D-dot電場(chǎng)傳感器參數(shù)的優(yōu)化;
2、通過(guò)三相D-dot電場(chǎng)傳感器獲得空間電場(chǎng),再運(yùn)用電場(chǎng)逆問(wèn)題求得三相電壓的非接觸測(cè)量。全文研究?jī)?nèi)容包含以下幾個(gè)部分:
?、偬岢隽送ㄟ^(guò)電場(chǎng)傳感器測(cè)得空間電場(chǎng),再運(yùn)用電場(chǎng)逆問(wèn)題求得導(dǎo)線電荷,最后通過(guò)模擬電荷法得到電位的三相電壓非接觸測(cè)量方法。研究了電場(chǎng)耦合電場(chǎng)傳感器的基本測(cè)量原理,為傳感器的設(shè)計(jì)與優(yōu)化提供了理論基礎(chǔ);針對(duì)復(fù)雜空間三相電磁場(chǎng)分布情況,運(yùn)用A?來(lái)表述對(duì)其定解問(wèn)題必須滿足的磁矢量位函數(shù)方程和電位函數(shù)方程,建立了基于電位移矢量
3、的場(chǎng)路直接耦合數(shù)學(xué)模型。
?、跒榱嗽O(shè)計(jì)出適用于三相輸電線下的空間電場(chǎng)測(cè)量的D-dot電場(chǎng)傳感器,提出運(yùn)用有限元仿真軟件Maxwell和電路仿真軟件Simplorer建立D-dot電場(chǎng)傳感器的聯(lián)合仿真模型,利用場(chǎng)路耦合協(xié)同仿真技術(shù),能夠有效地分析出電場(chǎng)傳感器與等效電路的相互耦合特性,達(dá)到對(duì)場(chǎng)傳感器參數(shù)設(shè)計(jì)與優(yōu)化。
?、墼O(shè)計(jì)了用于三路傳感器信號(hào)同步采集的硬件電路,實(shí)現(xiàn)了傳感器輸出電壓信號(hào)的數(shù)字化;采用LabVIEW技術(shù)將電壓
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