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面向智能變電站現(xiàn)場試驗的功率放大器的研制

發(fā)布時間:2017-07-04 06:18

  本文關(guān)鍵詞:面向智能變電站現(xiàn)場試驗的功率放大器的研制


  更多相關(guān)文章: 智能變電站 電子式電流互感器 羅氏線圈 附加動態(tài)分量 功率放大器 線路差動保護


【摘要】:電子式互感器在智能變電站中具有重要作用,其能采集電網(wǎng)一次電信號,并將它轉(zhuǎn)化為特定協(xié)議的數(shù)字光纖信號以供二次智能設(shè)備使用。在電子式互感器大類中有一種羅氏線圈型電子式電流互感器,其由羅氏線圈、采集卡和合并單元組成。在智能變電站實際投運過程中,發(fā)現(xiàn)羅氏線圈型電子式電流互感器在某種條件下會產(chǎn)生附加動態(tài)分量,而此附加動態(tài)分量極可能導(dǎo)致線路差動保護誤動作。針對羅氏線圈型電子式電流互感器所存在的問題,一種面向研究電子式電流互感器動態(tài)特性的智能變電站現(xiàn)場試驗方法應(yīng)運而生。在此智能變電站現(xiàn)場試驗中起關(guān)鍵作用的功率放大器作為本課題研究對象,由于其在試驗方法中能扮演羅氏線圈的角色,所以它性能的好壞直接影響試驗方法的有效性和精確性。為滿足此種基于研究電子式互感器動態(tài)特性的智能變電站現(xiàn)場試驗的特殊需求,本文運用串聯(lián)相加、達林頓、渥爾曼、Cob自抵消、限流保護、零漂自調(diào)節(jié)等關(guān)鍵技術(shù)研制了四種特定的大電壓功率放大器,分別是±30V雙運放串聯(lián)型放大器、±30V電流反饋型放大器、±30V電壓反饋型放大器和±100V電壓反饋型放大器。并利用研制的功率放大器搭建此智能變電站現(xiàn)場試驗平臺,完成了相應(yīng)的動態(tài)試驗和保護試驗,驗證了羅氏線圈型電子式電流互感器在特定條件下會產(chǎn)生附加動態(tài)分量,且此附加動態(tài)分量會影響線路差動保護動作行為。
【關(guān)鍵詞】:智能變電站 電子式電流互感器 羅氏線圈 附加動態(tài)分量 功率放大器 線路差動保護
【學(xué)位授予單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TM63;TM76;TN722.75
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 緒論10-13
  • 1.1 功率放大器的研究背景與意義10-11
  • 1.2 功率放大器的發(fā)展歷程及應(yīng)用現(xiàn)狀11
  • 1.3 現(xiàn)有功率放大器的性能缺陷11-12
  • 1.4 本文的主要貢獻與創(chuàng)新12
  • 1.5 本論文的結(jié)構(gòu)安排12-13
  • 第二章 面向智能變電站現(xiàn)場試驗的功率放大器的關(guān)鍵技術(shù)13-29
  • 2.1 串聯(lián)相加結(jié)構(gòu)13-14
  • 2.2 達林頓結(jié)構(gòu)14-17
  • 2.2.1 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)14-15
  • 2.2.2 達林頓式推挽結(jié)構(gòu)15-16
  • 2.2.3 達林頓式輸出級并聯(lián)結(jié)構(gòu)16-17
  • 2.3 渥爾曼電路17-19
  • 2.3.1 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)18
  • 2.3.2 渥爾曼自舉電路18-19
  • 2.3.3 折疊式渥爾曼電路19
  • 2.4 共基級輸出電容自抵消電路19-21
  • 2.4.1 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)20
  • 2.4.2 帶共基極輸出電容自抵消的達林頓推挽電路20-21
  • 2.5 限流保護電路21-23
  • 2.5.1 推挽輸出限流保護結(jié)構(gòu)21-22
  • 2.5.2 改進后的限流保護結(jié)構(gòu)22-23
  • 2.6 輸出零漂自調(diào)節(jié)技術(shù)23-27
  • 2.6.1 自調(diào)零基本構(gòu)架24
  • 2.6.2 自調(diào)零基本原理24-25
  • 2.6.3 自調(diào)零控制邏輯25-26
  • 2.6.4 自調(diào)零修正效果26-27
  • 2.7 本章小結(jié)27-29
  • 第三章 面向智能變電站現(xiàn)場試驗的功率放大器的設(shè)計與實現(xiàn)29-66
  • 3.1 ±30V雙運放串聯(lián)型放大器29-35
  • 3.1.1 電路原理及仿真29-32
  • 3.1.2 PCB制板與測試32-35
  • 3.2 ±30V電流反饋放大器35-39
  • 3.2.1 電路原理及仿真35-38
  • 3.2.2 PCB制板與測試38-39
  • 3.3 ±30V電壓反饋放大器39-55
  • 3.3.1 分立元件建模39-43
  • 3.3.2 輸入級設(shè)計43-44
  • 3.3.3 中間放大級設(shè)計44-45
  • 3.3.4 輸出級設(shè)計45-46
  • 3.3.5 整體電路仿真46-50
  • 3.3.6 PCB制板與測試50-55
  • 3.4 ±100V電壓反饋放大器55-64
  • 3.4.1 電路原理及仿真55-59
  • 3.4.2 PCB制板與測試59-64
  • 3.5 本章小結(jié)64-66
  • 第四章 功率放大器在智能變電站現(xiàn)場試驗中的具體應(yīng)用66-78
  • 4.1 負載特性66-67
  • 4.1.1 限幅特性66
  • 4.1.2 電容特性66-67
  • 4.1.3 直流敏感特性67
  • 4.2 智能變電站現(xiàn)場試驗平臺67-71
  • 4.2.1 智能變電站現(xiàn)場試驗平臺結(jié)構(gòu)67-69
  • 4.2.2 電子式電流互感器69
  • 4.2.3 電子式互感器動態(tài)特性測試儀69-70
  • 4.2.4 聯(lián)調(diào)試驗平臺70-71
  • 4.3 動態(tài)試驗71-74
  • 4.3.1 動態(tài)特性試驗平臺71-72
  • 4.3.2 EMT仿真數(shù)據(jù)72
  • 4.3.3 功放輸出結(jié)果72-73
  • 4.3.4 動態(tài)試驗結(jié)果73-74
  • 4.4 保護試驗74-77
  • 4.4.1 保護試驗平臺74-75
  • 4.4.2 保護試驗結(jié)果75-77
  • 4.5 本章小結(jié)77-78
  • 第五章 全文總結(jié)與展望78-80
  • 5.1 全文總結(jié)78-79
  • 5.2 后續(xù)工作展望79-80
  • 致謝80-81
  • 參考文獻81-84
  • 攻讀碩士學(xué)位期間取得的成果84-85

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本文編號:516693

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