预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

注入恒频信号实现消弧线圈自动跟踪补偿技术的研究的任务书 任务书 一、研究背景与意义 在市电电网较为不稳定的环境下,高压开关设备的运行过程中可能会出现电弧现象,电弧会产生高温和强电场,导致设备损坏和电网负载的故障。消弧线圈可以有效地消除电弧现象,保护电力设备和电网。然而,由于消弧线圈感性值的不确定性和强瞬变信号的冲击,消弧线圈的输出信号会产生偏差,从而影响消弧线圈的自动跟踪补偿。本研究旨在设计一种注入恒频信号的技术,实现消弧线圈自动跟踪补偿,提高消弧线圈的工作效率和稳定性,保护电力设备和电网的安全运行。 二、研究内容 1.搜集和分析消弧线圈自动跟踪补偿的相关技术和理论,了解消弧线圈的工作原理和自动跟踪补偿的关键技术。 2.设计恒频信号的注入电路,实现恒频信号的产生与注入,并对恒频信号的频率、幅值和波形等参数进行控制和调整。 3.设计消弧线圈传感器的信号处理电路,对消弧线圈输出的信号进行放大、滤波、数字化处理和参数提取,实现自动跟踪补偿的控制。 4.建立消弧线圈自动跟踪补偿的模型,根据消弧线圈的感性值、电压、电流、时序等参数,进行模拟和测试,验证注入恒频信号的自动跟踪补偿的效果。 三、研究方法 1.文献资料和专家咨询法:通过查阅文献,深入了解消弧线圈自动跟踪补偿的理论和技术,并与相关专家进行交流和咨询,提高研究水平和成果质量。 2.电路设计和仿真分析法:采用电路仿真软件,设计和验证注入恒频信号的电路和消弧线圈传感器的信号处理电路的性能和稳定性。 3.实验研究和数据处理法:对注入恒频信号的自动跟踪补偿系统进行实验研究,对消弧线圈输出的信号进行测量和分析,提取相关参数进行数据处理,评估系统的自动跟踪补偿效果。 四、研究计划及进度安排 1.第1-2个月:文献资料搜集、消弧线圈工作原理分析和设计目标确定。 2.第3-4个月:注入恒频信号的电路设计与性能仿真测试。 3.第5-6个月:消弧线圈传感器信号处理电路设计与性能仿真测试。 4.第7-8个月:消弧线圈自动跟踪补偿模型建立。 5.第9-10个月:注入恒频信号的自动跟踪补偿系统的实验研究和数据处理。 6.第11-12个月:实验结果分析总结,撰写论文并提交。 五、参考文献 [1]赵世杰,赵卫,张鸣.消弧线圈感应时间常数计算、测量及补偿方法研究[J].大电机技术,2016,55(2):1-6. [2]张翠飞,朱志成,周渊.高压开关设备中的消弧线圈控制技术[J].南方电网技术,2019,13(3):94-98. [3]吴志勇,王瀚文.消弧线圈抑制短路电流及其控制策略研究[J].齐鲁电力,2017,45(4):49-52. [4]邓涛.基于“DSP+FPGA”的消弧线圈控制系统研究[D].四川大学,2018. [5]王文卓.基于DSP的消弧线圈自动调整方法研究[D].兰州交通大学,2019. 六、预期成果 1.消弧线圈自动跟踪补偿技术的关键问题得以解决,提高了消弧线圈的工作效率和稳定性。 2.注入恒频信号的自动跟踪补偿系统设计成功,实现全自动、高精度的跟踪补偿。 3.相关研究成果将在相关期刊、学术会议上发表,为电力设备的安全稳定运行提供技术支持。