电力系统的短路分析与故障 毕业设计

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1、郑州电力职业技术学院毕业生论文题目:_电力系统的短路分析与故障系别___电力工程系____专业_发电厂及电力系统班级___11发电三班___学号__11401姓名_______论文成绩指导教师答辩成绩主答辩教师综合成绩答辩委员会主任11 目录第一章前言11.1概述11.1.1双积A/D转换器的工作原理11.2系统原理及基本框图1第二章硬件设计22.1输入电路22.2A/D转换电路32.2.1双积A/D转换器的工作原理42.2.27135的应用42.3单片机部分92.4液晶显示部分102.4.11601使用说明112.4.2液晶显示部分与89S52的接口122.

2、5通讯模块13第三章系统的软件设计143.1主程序设计153.2A/D中断程序设计163.3通讯模块程序设计17第四章结论/小结/心得体会18致谢19参考文献2011摘要本文首先介绍了电力系统短路故障的基本知识,短路的原因、后果及短路的各种形式;引入了无限大容量电力系统概念,无限大容量电力系统是理论上的概念。短路故障是破坏电力系统正常运行的常见原因,简要探讨短路故障的成因及短路电流计算的问题。 但在实际中,可以把电力系统等效成无限大电力系统。短路计算是工厂供电最重要的内容之一。文中简要描写了短路电流的计算。关键词:电力系统短路短路故障分析计算本页内容单独一页1

3、1电力系统的短路分析与故障第一章绪论1.1课题背景在人类的生活环境中,温度扮演着极其重要的角色。无论你生活在哪里,从事什么工作,无时无刻不在与温度打着交道。自18世纪工业革命以来,工业发展对是否能掌握温度有着绝对的联系。在冶金、钢铁、石化、水泥、玻璃、医药等等行业,可以说几乎%80的工业部门都不得不考虑着温度的因素。温度对于工业如此重要,由此推进了温度传感器的发展。传感器主要大体经过了三个发展阶段:模拟集成温度传感器。该传感器是采用硅半导体集成工艺制成,因此亦称硅传感器或单片集成温度传感器。此种传感器具有功能单一(仅测量温度)、测温误差小、价格低、响应速度快、

4、传输距离远、体积小、微功耗等,适合远距离测温、控温,不需要进行非线性校准,外围电路简单。它是目前在国内外应用最为普遍的一种集成传感器,典型产品有AD590、AD592、TMP17、LM135等;模拟集成温度控制器。模拟集成温度控制器主要包括温控开关、可编程温度控制器,典型产品有LM56、AD22105和MAX6509。某些增强型集成温度控制器(例如TC652/653)中还包含了A/D转换器以及固化好的程序,这与智能温度传感器有某些相似之处。但它自成系统,工作时并不受微处理器的控制,这是二者的主要区别;智能温度传感器。能温度传感器(亦称数字温度传感器)是在20世

5、纪90年代中期问世的。它是微电子技术、计算机技术和自动测试技术(ATE)的结晶。智能温度传感器内部都包含温度传感器、A/D转换器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。有的产品还带多路选择器、中央控制器(CPU)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。智能温度传感器的特点是能输出温度数据及相关的温度控制量,适配各种微控制器(MCU);并且它是在硬件的基础上通过软件来实现测试功能的,其智能化程度也取决于软件的开发水平111.2课题的设计思路与主要工作根据温度计的原理,利用温度与PT100的线性关系,通过求加在PT100上的电压间接求温度的值。利用触

6、摸液晶显示屏设计出方便的显示界面。主要工作有:1、设温度计的硬件电路。2、开发出针对高湿模式和低湿模式的模糊自适应PID控制器。通过现场调试确定两种模式范围,利用施密特门原理实现两个模式之间的切换。3、软件设计。使用C语言编辑。4、对温度计的精度进行检测,确定其精度。11第二章课题设计的总体规划本课题的基本功能是实现对温度的显示,其特点为高精度。本课题选用阻值随温度变化敏感的PT100做为温度传感器,利用其阻值随温度的变化而变化的特性,先使温度值转化成电阻值,再使阻值转化为电压大小,然后利用A/D转换芯片采集电压,再将A/D采样值在单片机中换算成温度的大小,然

7、后在显示屏上显示出来。课题的具体实现过程为,将恒定电流源通过PT100,将测得的电压输入AD7714,将模拟信号转化成数字信号,然后将电压的数字信号输入单片机进行数据处理,得出所对应的温度,然后将温度表示在触摸屏上,本课题使用的是触摸屏,必须将触摸屏的信号反应到单片机中以满足人的需要,由于触摸屏输出的也是模拟信号,而模拟信号不能在单片机中进行处理,中间需有一个模数转换芯片,在本课题中选用一款触摸屏专用芯片ADS7843.仪表结构框图如图2-1:图2-1仪表结构框图11第三章硬件电路设计3.1稳压电源的设计3.1.1稳压电源的组成电源变压器是将交流电网220V的

8、电压变为所需要的电压值。交流电经过二极

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