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1.
段雄英  吕斌  邱红辉 《高压电器》2006,42(6):428-431
激光供能作为一种新的供能方式逐步为高压电子式电流互感器设计所采用。设计了一种用于高压电子式电流互感器的激光供能方案,提出了一种激光供能与异步串行通信复用的功率激光器驱动方法,具体给出了激光器的驱动电路、保护电路和自动恒温控制方案,并在此基础上提出了MCU控制系统的模型。最后对高压侧的高效率光能-电能转换电路进行了设计。  相似文献   
2.
小开距真空电弧特性实验设计与研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
对小开距真空电弧进行了实验设计以及其特性诊断过程进行了阐述,通过实验,得到了小开距真空电弧伏安特性、相对电子密度和相对光强度分布曲线,为智能相控开关的设计提供了理论依据。  相似文献   
3.
一种高压侧自具电源的设计   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了一种应用于高压侧电子装置中的电源方案:通过一个特制的电流互感器(CT),直接从高压侧一次母线电流获取电能,凭借在CT和整流桥之间串联的一个电感,大大降低了施加在整流桥上的感应电压并限制了CT的输出电流,起到了稳定电压和保护后续电路的作用,成功地解决了高压侧有源电子设备的电源问题。  相似文献   
4.
本文结合某高速公路一标段现场施工情况,通过对预应力锚索基本试验的总结,分析了压力分散型锚索在不同地质情况下的粘结强度和安全系数。  相似文献   
5.
文章介绍了负压波法泄漏监测技术的工作原理,并结合管道沿线无人值守手动阀室的环境条件,总结了手动阀室在改造和征地方面的问题,提出一种满足手动阀室环境要求的一体化泄漏监测终端;介绍了终端各子系统的组成和工作原理,终端的安装方式、具体设计及其特点和优势.现场应用实践证明该终端具有良好的稳定性和适应性.  相似文献   
6.
真空开关电弧的产生及其触发电路的设计   总被引:2,自引:1,他引:2  
本文对真空开关电弧的产生过程、实验室产生电弧方法及影响真空电弧触发因素进行了简要分析,在此基础上对真空电弧的触发电路进行了设计。通过实验表明,该触发电路能够成功可靠的起弧。  相似文献   
7.
基于数据融合的组合结构电子式电流互感器设计   总被引:1,自引:3,他引:1  
目前电子式电流互感器(electroniccurrenttransformer,ECT)大多数采用单传感器开环结构,对每个环节的精度和可靠性的要求都很高,严重限制了ECT整体性能的提高,影响其实用化。介绍了铁心线圈式低功率电流互感器(lowpowercurrenttransformer,LPCT)和印刷电路板(printedcircuitboard,PCB)空芯线圈电流互感器及其数字积分器,在此基础上设计了一种基于PCB空芯线圈和LPCT的组合结构ECT,该结构具有并联和前馈的特点,结合了这2种互感器的优点。采用数据融合算法来实现高精度测量和提高系统可靠性,并提出了辨别LPCT饱和的新方法。实验和仿真结果表明,该ECT可覆盖较大的电流测量范围,达到IEC60044-8标准中关于测量(幅值误差)、保护(复合误差)和暂态响应(峰值)的准确度要求,能够作为多用途ECT使用。  相似文献   
8.
用于激光供能电流互感器的低功耗光电传输系统   总被引:5,自引:0,他引:5  
设计了用于激光供能电流互感器的低功耗光电传输系统,系统包括上行光纤和下行光纤.上行光纤在完成向包含传感器及相关电路的一次转换器供能的同时,还可以传输控制信号.在不影响光供能稳定性的情况下,在短暂的供能中断中完成数据通信.在一次转换器中,控制信号通过在能量变换电路中增加一个比较器电路提取出来.改进的一次转换器光发射驱动电路只需要消耗数毫瓦的平均功率就可以稳定地工作,一次转换器总的功耗可控制在40 mW以内.实验结果表明,上行光纤和下行光纤中通信波特率可以分别达到200kbit/s和2 Mbit/s,完全满足电流互感器通信需要.  相似文献   
9.
设计了真空开关电弧试验装置,并对真空开关电弧图像采集系统进行了分析研究,对所采集得到的真空开关电弧图像利用Matlab进行了边缘检测、中值滤波、灰度增强处理.试验结果表明,该试验装置可成功地在电极之间触发起弧,通过图像采集系统得到真空开关电弧图像,利用处理系统对真空开关电弧的边缘进行检测,对图像噪声进行了有效抑制,增强了图像的视觉,为对真空开关电弧形态和等离子体参数的有效可靠的诊断奠定了基础.  相似文献   
10.
基于LPCT的激光供能电子式电流互感器   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍的基于铁心、线圈式低功率电流互感器(LPCT)的激光供能高压电子式电流互感器,克服了空心线圈测量精度易受温度和制作工艺影响的缺点.首先描述了LPCT的测量原理和互感器的结构.互感器的一次转换器能够提供两路传感器数据通道,并且具有温度补偿和高压侧采集通道自校正功能,在较宽温度、较大电流范围内保证了极高的测量精度;二次转换器具有数字和模拟接口,可以接受数据并发送命令控制一次转换器,包括同步和校正命令在内的数据信号可以通过同一根供能光纤传送到一次转换器.互感器还提供一些在线监测功能,这种预防性的维护和自检测功能能够提示维护或提出警告,提高系统的可靠性.系统测试表明:具有低功耗光纤发射驱动电路的一次转换器平均功耗在40mW以下;上行光纤中通信波特率可以达到200kb/s,下行光纤中更是高达2Mb/s;系统准确度同时满足IEC6044-8标准对0.2S级测量和5TPE级保护电子式互感器的要求.  相似文献   
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