磁势自平衡回馈补偿式直流传感器的可靠性分析研究

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强电直流测量装置的准确性与可靠性如何,对电冶炼、电化学工业经济运行影响极大。本文在对磁势自平衡回馈补偿式直流传感理论与方法研究的基础上,系统论述了可靠性分析的基本理论与方法,对磁势自平衡回馈补偿式直流传感器进行了可靠性分析研究。首先,本文第二章在研究传统直流传感器、双向磁放大器基本原理的基础上提出了一种新型的直流大电流传感理论,即磁势自平衡回馈补偿式直流传感理论。基于该理论的新型传感器,既具有直流闭环测量原理准确度高、线性度好、抗干扰能力强的优点,又具有开环测量原理电路结构调试简单、消除大功率驱动、且不存在系统振荡问题的优点。其次,本文在第三章对可靠性分析的基本理论与方法进行了论述。可靠性是元件、产品或系统的完整性的最佳度量。可靠性工程提供了理论和实用的工具,使元件、产品或系统在规定环境下、规定时间内、规定条件下无故障地完成其功能的概率和能力得以评定、预测和设计。然后,本文在第四章对磁势自平衡回馈补偿式直流传感器进行了可靠性分析。提出了磁势自平衡回馈补偿式直流传感器的可靠性模型,并对系统进行了故障模式分析。基于可靠性模型对直流传感器进行了可靠性预计,该直流传感器平均无故障时间达到了13000 小时以上,其正常工作100 小时的可靠度达到了99.2%。本章还从提高系统可靠性的角度论述了磁势自平衡回馈补偿式直流传感器的可靠性设计。本文最后对研究工作做了总结和展望。
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实际的电力系统在正常运行时会遭受各种各样的扰动,同时系统的结构复杂,响应迅速,会呈现出复杂的动态特性,对电网的安全稳定运行造成影响。随着电力系统的非线性时变特点逐渐加强,扰动的大小也具有相对性,传统的电力系统模式分析法已不再适用。为了研究非线性非自治电力系统的动态特性,轨迹特征根技术被提出,并应用于大故障下系统的动态特性分析。它可以解决传统的特征根分析法在非平衡点处的不适应性问题。同时,动态灵敏度