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基于场强分布的非接触式超高压验电器设计

发布时间:2019-08-14 19:21
【摘要】:超高压输电线自投入运行以来,已逐渐成为我国输电线路的主要组成部分。对它进行验电具有很重要的实用价值。本文分析了各种验电器的结构组成以及检测原理,基于超高压输电线下的场强分布,提出了一种非接触式验电方案。该验电方案采用差分式场强测量方法,以24位高精度的AD7714采集芯片以及低功耗、多功能的C8051F320处理芯片为核心,测量超高压输电线路下的电场强度。并且以该方案为核心,设计了超高压输电线下的场强测量电路。该电路实现了对电场信号的接收、滤波、放大、处理以及发送的功能。在介绍验电器硬件组成的基础上,介绍了验电器的软件整体设计思想。并且以验电器为核心,采用C51单片机编程语言,设计了下位机驱动软件。实现了对AD芯片的控制、数据的采集、滤波、处理以及与上位机的通信等功能。在验电器系统硬件和软件的基础上,为了检测设计系统的性能指标,对系统的主要部分进行了测试,用模拟环境,对该验电器的功能进行了检测。最后,在实际环境中,对该系统进行了丰富的测试,实验结果表明该验电器能够有效检测超高压输电线路下的电场强度分布情况,并且正确判断带电状态。
【图文】:

原理框图,芯片,锂电池,充电电压


图 3.14 充电部分原理框图器的充电电路采用的是线性充电芯片 BQ2057,该芯片是先进的锂电池能够同时对一节或者两节锂电池进行充电。该芯片有恒流,恒压等充有过流,过压保护以及高温保护。由于验电器的电量为 1300mAh,设流为 200mAh,因此预计的充电时间为 5~6 小时。系统的充电电压为 8.4电温度为0 00 C ~ 40C 。当系统的温度大于040 C 会停止充电。验电器的充电电压是 12V,而 BQ2057 在进行两节锂电池充电时,采较为理想。因此,采用了 DC/DC 变换器 LM7809 降压,该芯片最大能电流输出,完全能满足芯片的充电需要。B 设计要点6.0 整体设计验电器是通过电磁感应从传感器端感应信号,信号并不是直接从验电因此硬件电路板的布局会对验电器的效果产生很大的影响。不合理的 P

原理框图,芯片,锂电池,充电电压


图 3.14 充电部分原理框图器的充电电路采用的是线性充电芯片 BQ2057,该芯片是先进的锂电池能够同时对一节或者两节锂电池进行充电。该芯片有恒流,恒压等充有过流,过压保护以及高温保护。由于验电器的电量为 1300mAh,设流为 200mAh,因此预计的充电时间为 5~6 小时。系统的充电电压为 8.4电温度为0 00 C ~ 40C 。当系统的温度大于040 C 会停止充电。验电器的充电电压是 12V,而 BQ2057 在进行两节锂电池充电时,采较为理想。因此,采用了 DC/DC 变换器 LM7809 降压,该芯片最大能电流输出,完全能满足芯片的充电需要。B 设计要点6.0 整体设计验电器是通过电磁感应从传感器端感应信号,,信号并不是直接从验电因此硬件电路板的布局会对验电器的效果产生很大的影响。不合理的 P
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM933.23

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

1 李海芹;曾庆军;;基于紫外检测法的智能型特高压验电器系统[J];电子设计工程;2011年01期

2 周向红;24位串行模数转换器AD7714的功能及应用[J];企业技术开发;2005年10期



本文编号:2526750

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