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文檔簡介
1、<p> 基于熱電堆的高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度測量裝置的設(shè)計(jì)</p><p><b> 摘 要</b></p><p> 高壓開關(guān)柜作為電力系統(tǒng)中非常重要的電氣設(shè)備。現(xiàn)代電力系統(tǒng)對電能質(zhì)量的要求越來越高,相應(yīng)地對高壓開關(guān)柜的可靠性也提出了更高的要求。隨著電網(wǎng)的發(fā)展和設(shè)備技術(shù)的提高,10,35kV系統(tǒng)開關(guān)柜在電網(wǎng)中已大量使用。而開關(guān)柜的內(nèi)部過熱現(xiàn)象已成為
2、開關(guān)柜使用中的常見問題,由于開關(guān)柜體的密閉性,在一些負(fù)荷較重的地區(qū),存在開關(guān)柜的溫升超標(biāo)問題。開關(guān)柜的溫升超標(biāo),直接影響設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,而且,過熱問題是一個(gè)不斷發(fā)展的過程,如果不加以控制,過熱程度會(huì)不斷加劇,并對絕緣件的性能及設(shè)備壽命產(chǎn)生很大的影響。</p><p> 目前,對電力系統(tǒng)內(nèi)部使用的開關(guān)柜,嚴(yán)格遵守設(shè)備采購程序及技術(shù)政策,確保入網(wǎng)的開關(guān)柜都通過型式試驗(yàn),尤其對溫升的要求比較嚴(yán)格。運(yùn)行中,負(fù)荷通常
3、都不會(huì)達(dá)到開關(guān)柜的設(shè)計(jì)滿容量,開關(guān)柜的溫升問題應(yīng)該不會(huì)很突出,但是實(shí)際情況并不盡然。開關(guān)柜內(nèi)部實(shí)際溫升情況,尤其是母排連接等部位,通??偸潜刃褪皆囼?yàn)測出的數(shù)據(jù)高。</p><p> 就會(huì)影響設(shè)備的正常運(yùn)行與維護(hù),所以本次論文研究利用非接觸式的熱電堆的高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度測量裝置的設(shè)計(jì)。熱電堆是一種熱釋紅外線傳感器,它是由熱電偶構(gòu)成的一種器件,利用這種原理來實(shí)現(xiàn)測量溫度。</p><p>
4、 關(guān)鍵詞:熱電堆;高壓開關(guān)柜;溫度測量</p><p><b> 目 錄</b></p><p><b> 摘 要I</b></p><p> 第一章 緒 論- 1 -</p><p> 1.1 概述- 1 -</p><p> 1.2 研究背景
5、與意義- 1 -</p><p> 1.3 課題的主要研究內(nèi)容- 2 -</p><p> 第二章 熱電堆式測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度測量裝置結(jié)構(gòu)- 3 -</p><p> 2.1 測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度裝置的結(jié)構(gòu)- 3 -</p><p> 2.2熱電堆的工作原理- 3 -</p><p> 2.
6、3測量溫度的方式- 5 -</p><p> 第三章 熱電堆測量溫度裝置的電路結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)- 7 -</p><p> 3.1熱電堆測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度裝置的特點(diǎn)- 8 -</p><p> 3.2測量溫度裝置的功能介紹- 10 -</p><p> 第四章 熱電堆測量溫度裝置的工作流程- 12 -</p>&
7、lt;p> 4.1 溫度采集的流程- 12 -</p><p> 第五章 熱電堆測量溫度裝置的實(shí)際應(yīng)用- 15 -</p><p> 5.1實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域- 16 -</p><p> 結(jié) 論- 17 -</p><p> 致 謝- 20 -</p><p> 參 考 文 獻(xiàn)-
8、21 -</p><p><b> 第一章 緒 論</b></p><p><b> 1.1 概述</b></p><p> 隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長,電力需求量日益增加,電力供應(yīng)量的持續(xù)快速增長給電網(wǎng)設(shè)備帶來一系列安全問題,而電網(wǎng)設(shè)備主要集中在變電站,其中開關(guān)柜作為變電站的重要電氣設(shè)備,擔(dān)負(fù)著關(guān)合及斷開電力線路、保
9、護(hù)系統(tǒng)安全的雙重作用,對變電站的安全可靠運(yùn)行起著舉足輕重的地位。近年來,在電廠和變電站中,由于開關(guān)柜觸頭過熱已發(fā)生多起事故,造成火災(zāi)和大面積的停電,因此解決開關(guān)柜觸頭過熱問題是杜絕此類事故發(fā)生的重要手段。由于高壓開關(guān)觸頭處于高電壓、大電流、強(qiáng)磁場以及極強(qiáng)的電磁干擾環(huán)境中,人工巡查測溫困難,且無法使用常規(guī)的測溫方法對溫度進(jìn)行監(jiān)測。光纖光柵傳感器的發(fā)展為高壓開關(guān)柜內(nèi)的溫度監(jiān)測提供了可能。因此,建立一套完善的變電站實(shí)時(shí)在線溫度監(jiān)測系統(tǒng)勢在必行
10、。本課題來源于日照五蓮向陽站實(shí)時(shí)在線溫度監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目。</p><p> 在分析了當(dāng)前變電站溫度監(jiān)測的現(xiàn)狀以及系統(tǒng)的需求分析之后,設(shè)計(jì)并開發(fā)了基于光纖光柵傳感器測溫方法的實(shí)時(shí)在線溫度監(jiān)測系統(tǒng)。系統(tǒng)工作流程:底端數(shù)據(jù)采集模塊將采集到的數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中,現(xiàn)場監(jiān)測層首先從數(shù)據(jù)庫中取得數(shù)據(jù),然后進(jìn)行相應(yīng)處理,包括實(shí)時(shí)顯示、報(bào)警以及歷史查詢等操作,并按照循環(huán)式遠(yuǎn)動(dòng)規(guī)約CDT將實(shí)時(shí)測量溫度及報(bào)警數(shù)值打包為遙測遙信上行傳送
11、到遠(yuǎn)程控制室中,及下行命令實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對時(shí)等操作。滿足了變電站與調(diào)度部門對信息的實(shí)時(shí)性、可靠性的要求,真正實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線溫度監(jiān)測。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)設(shè)計(jì)是系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)且重點(diǎn)部分。頻繁的插入、查詢等操作,給數(shù)據(jù)庫的可靠性、實(shí)時(shí)性等性能帶來嚴(yán)峻的考驗(yàn),并直接影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況。因此,本系統(tǒng)選用數(shù)據(jù)庫,首先對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并著重分析了數(shù)據(jù)庫性能優(yōu)化問題,使數(shù)據(jù)庫達(dá)到最高性能。</p><p> 本文詳細(xì)介紹了非接觸式的
12、熱電堆測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度裝置的設(shè)計(jì),主要包括軟件平臺的搭建以及各個(gè)功能模塊的具體設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。采用開發(fā)出了良好的人機(jī)交互界面,主要包括:各測點(diǎn)的實(shí)時(shí)刷新模塊、用戶管理配置模塊、實(shí)時(shí)列表實(shí)時(shí)曲線模塊、歷史列表歷史曲線模塊、報(bào)表打印模塊、報(bào)警模塊以及CDT遠(yuǎn)動(dòng)通信模塊等。適用于無人值守的變電站溫度監(jiān)測。目前,系統(tǒng)已投入使用,而且運(yùn)行良好。本系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測溫度變化情況,并可預(yù)測溫度的變化趨勢,把事故消滅在萌芽中,對保證設(shè)備安全可靠運(yùn)行具有
13、十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。</p><p> 1.2 研究背景與意義</p><p> 發(fā)電廠、變電站的高壓開關(guān)柜是重要的電器設(shè)備。設(shè)備在長期運(yùn)行過程中,開關(guān)柜中斷路器的觸點(diǎn)因老化或接觸電阻過大而發(fā)熱,而這些發(fā)熱部位的溫度采用常規(guī)方法將無法監(jiān)測,如果不能實(shí)時(shí)監(jiān)測這些發(fā)熱部位的溫度并采取措施,最終將會(huì)導(dǎo)致火災(zāi)事故的發(fā)生。</p><p> 近年來,在電廠和變電站已發(fā)生
14、多起開關(guān)柜過熱事故,造成火災(zāi)和大面積的停電事故,高壓開關(guān)柜中發(fā)熱點(diǎn)溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測是杜絕此類事故發(fā)生的關(guān)鍵。通過監(jiān)測開關(guān)柜內(nèi)觸點(diǎn)溫度的運(yùn)行情況,可有效防止開關(guān)柜的事故發(fā)生,但由于高壓開關(guān)柜內(nèi)狹小的結(jié)構(gòu)及高電壓的存在,采用人工巡查測溫是無法實(shí)現(xiàn)的,新型開關(guān)柜母線都加防護(hù)套,即使用紅外測溫槍,從觀察窗也無法測溫。因此進(jìn)行溫度在線監(jiān)測是保證高壓開關(guān)柜安全運(yùn)行的重要手段。</p><p> 由于高壓開關(guān)觸頭處于高電壓、高
15、溫度、強(qiáng)磁場以及極強(qiáng)的電磁干擾環(huán)境中,要對觸頭測溫,必須解決電子測量裝置在上述惡劣環(huán)境條件下的適應(yīng)性。目前測溫工作方式基本上采用被動(dòng)式測溫或主動(dòng)式測溫兩種形式。</p><p> 1.3 課題的主要研究內(nèi)容</p><p> 本研究課題通過深入分析熱電堆的高壓開關(guān)柜溫度測量裝置的工作原理,對溫度測量裝置的應(yīng)用及發(fā)展趨勢進(jìn)行了分析。結(jié)合溫度測量裝置的實(shí)際情況,從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)、功能、設(shè)計(jì)
16、開發(fā)的思想、方法及各子系統(tǒng)的應(yīng)用等方面進(jìn)行詳細(xì)研究,并對系統(tǒng)應(yīng)用前后的實(shí)施效果進(jìn)行比較,提出存在的問題和整改建議,為系統(tǒng)的進(jìn)一步完善提供可行性意見。</p><p> 第二章 熱電堆式測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度測量裝置結(jié)構(gòu)</p><p> 2.1 測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度裝置的結(jié)構(gòu)</p><p> 測量溫度主要決定于熱端和冷端溫度差所產(chǎn)生的熱電勢,如此雖然熱端
17、所處的溫度保持恒定不變,但由于冷端產(chǎn)生不規(guī)則的溫度改變,則所測得的溫度值也就成為一原理知道,一熱電偶的測量溫度主要決定于熱端和冷端溫度所產(chǎn)生的熱電勢,如此雖然熱端變數(shù),或不能代表被測處的實(shí)際溫度。</p><p> 現(xiàn)代社會(huì)對電能的依賴性極高,用電密度越大的地區(qū)對電的依賴性越高,因而對供電設(shè)備的可靠性提出了越來越高的要求。做為目前普遍使用的小車式開關(guān)柜由于斷路器與開關(guān)柜之間采用插頭聯(lián)接,當(dāng)小車與開關(guān)柜因制造、運(yùn)
18、輸及安裝不良等都將引起觸頭接觸不良,接觸電阻增大,出現(xiàn)觸頭溫升過高,甚至燒毀停電,這些現(xiàn)象在大電流開關(guān)柜如進(jìn)線柜上尤為突出,且影響極大。電力系統(tǒng)高壓設(shè)備在長期運(yùn)行過程中常出現(xiàn)表面氧化腐蝕、緊固螺栓松動(dòng),觸點(diǎn)和母線排連接處老化等問題,造成設(shè)備過熱甚至出現(xiàn)嚴(yán)重事故.設(shè)為避免此類事故的發(fā)生,開發(fā)一種能即時(shí)監(jiān)測觸頭溫升的裝置顯得非常迫切。下圖為硬件結(jié)構(gòu)圖。</p><p> 圖2-1溫度測量系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)框圖</
19、p><p> 2.2熱電堆的工作原理</p><p> 熱電堆的測溫結(jié)構(gòu)可解釋為,輻射接收面分為若干塊,每一塊接一個(gè)熱電偶,把他們串聯(lián)起來,就構(gòu)成熱電堆。按用途不同,實(shí)用的熱電堆可以制成細(xì)絲型和薄膜型,亦可制成多通道型和真烈性器件。被紅外線照射的吸收膜是一種熱容量小、溫度容易上升的薄膜。在緊靠襯板中央的下部為一空洞結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)確保了冷端和測溫端的溫度差。熱電偶由多晶硅和鋁構(gòu)成,兩者
20、串聯(lián)連接。當(dāng)各個(gè)熱電偶測溫端溫度上升時(shí),熱電偶間就會(huì)產(chǎn)生熱電動(dòng)勢,因此在輸出端就可以獲得它們的電壓之和。</p><p> 熱電現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)有一個(gè)世紀(jì)了,但直到近幾十年,歸功于半導(dǎo)體材料的迅猛發(fā)展,才使熱電制冷和熱電發(fā)電走向了實(shí)用,從而廣泛地應(yīng)用在社會(huì)生活的各個(gè)方面,使熱電材料與熱電技術(shù)的研究、發(fā)展和應(yīng)用達(dá)到了空前的高峰,解決了很多傳統(tǒng)的發(fā)電方法難于甚至是無法解決的問題。在國外,半導(dǎo)體電發(fā)電已用于浮標(biāo)燈用電源
21、、石油管道中無人中繼站電源和野戰(zhàn)攜帶電源。有應(yīng)用于偏遠(yuǎn)無人地區(qū)的以天然氣為燃料的熱電發(fā)電機(jī);也有用于汽車柴油機(jī)的余熱發(fā)電機(jī),其正常運(yùn)行時(shí)的功率已經(jīng)達(dá)到了1kW;特別值得一提的是在宇宙航行器上應(yīng)用的碲化鉛半導(dǎo)體熱電發(fā)電機(jī)(以放射性同位素為熱源)的效率已達(dá)到70%。熱電發(fā)電適應(yīng)于廣泛的熱源溫度,沒有旋轉(zhuǎn)機(jī)械,在合適的溫度范圍內(nèi),可以保持長的運(yùn)行壽命。如下圖所示幾種熱電堆實(shí)例圖:</p><p> 圖2-2雙、三單元
22、熱電堆傳感器 圖2-3熱電堆隊(duì)列</p><p><b> 圖2-4熱電堆模塊</b></p><p> 因此,它開辟了發(fā)電技術(shù)的一個(gè)嶄新的分支,解決了許多特殊場合的發(fā)電問題,必然具有廣闊的應(yīng)用前景。在西安交通大學(xué)制冷與低溫工程研究所的溫差實(shí)驗(yàn)臺上對半導(dǎo)體熱電堆的復(fù)現(xiàn)性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)而對半導(dǎo)體熱電堆的串
23、并聯(lián)性質(zhì)做了實(shí)驗(yàn)研究;然后對熱電堆的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行了有限差分的數(shù)值計(jì)算,最后對計(jì)算值和實(shí)驗(yàn)值作了詳細(xì)的對比,為熱電堆的串并聯(lián)提供了理論和實(shí)驗(yàn)的依據(jù),為熱電發(fā)電的實(shí)用化奠定了基礎(chǔ)。熱電堆傳感器是直接感應(yīng)熱輻射,提供完善的遙控測溫裝置,無需任何銅制品。珀金埃爾默的專利和改進(jìn)性硅片的顯微機(jī)械加工技術(shù)的融合,產(chǎn)生的了新一代的器件:超穩(wěn)定性,非常低的靈敏度的溫度系數(shù),和光電參數(shù)的高重復(fù)性。</p><p> 熱電堆傳感
24、器在遙控溫度感應(yīng)系統(tǒng)方面造價(jià)很低,無需制冷,可達(dá)±1°C 的精度,這要是測量量程而定。對于窄的溫度范圍,作為體溫計(jì)來說,精度達(dá)到±1°C 是可能的。單元熱電堆傳感器:系列提供不同的尺寸和封裝形式,還有各式的窗體可帶或不帶硅透鏡,可以適用于任何一個(gè)可遙控測溫的實(shí)際領(lǐng)域。</p><p> 雙、三元熱電堆傳感器:TPL系列珀金埃爾默的熱電堆傳感器有兩個(gè)或四個(gè)通道,每個(gè)中都可以
25、配有紅外頻段濾波器。其主要用于氣體探測,通過對IR 的吸收。主要用于探測的氣體為CO2,氫氣和CO。熱電堆模塊: TPL系列為了方便使用,珀金埃爾默的熱電堆傳感器提供了帶有單元熱電堆傳感器和完整電路的模塊,這是放大和與室溫比較所必需的。這種模塊有全面校準(zhǔn)和實(shí)時(shí)工作的功能,有不同的溫度和光學(xué)范圍。大部分的模塊是用戶訂制的。</p><p> 熱電堆線性和矩陣隊(duì)列:TPL系列最新的珀金埃爾默熱電堆傳感器技術(shù)特性已經(jīng)
26、超出了試驗(yàn)階段。新的TPA(矩陣隊(duì)列)和TPL(線性隊(duì)列)系列具有多元熱電堆隊(duì)列,還有光學(xué)透鏡、放大器和界面電子,壓縮與TO-39 型封裝內(nèi)。它結(jié)合了固態(tài)和無斷路溫度測量方式,無需實(shí)時(shí)校正。</p><p> 熱電堆的復(fù)現(xiàn)性是指,在相同的外界環(huán)境下(包括冷、熱端溫度,環(huán)境溫度等),熱電堆表現(xiàn)出相同的熱電性能的性質(zhì)。熱電堆的復(fù)現(xiàn)性對于熱電發(fā)電的實(shí)驗(yàn)和理論研究具有重要的意義:</p><p>
27、; 1)對于復(fù)現(xiàn)性好的熱電堆,我們可以根據(jù)2 塊熱電堆串并聯(lián)的性質(zhì)來預(yù)測多塊的串并聯(lián)的熱電發(fā)電系統(tǒng)的熱電性能,從而節(jié)約了實(shí)驗(yàn)成本;</p><p> 2)在實(shí)驗(yàn)測量時(shí)可以按照對稱的原則大大減少實(shí)驗(yàn)測量工作量;</p><p> 3)熱電堆的復(fù)現(xiàn)性從一個(gè)側(cè)面也反應(yīng)了大批量生產(chǎn)中批量生產(chǎn)質(zhì)量的好壞。</p><p> 2.3測量溫度的方式</p>
28、<p> 高壓開關(guān)柜溫度過高的原因:</p><p> (1)試驗(yàn)測得數(shù)據(jù)通常在試驗(yàn)室完成,持續(xù)時(shí)間不長,一般不超過8h,不具備溫升累積效應(yīng),不能等同于長期運(yùn)行并持續(xù)發(fā)熱的設(shè)備。</p><p> (2)不同金屬的膨脹效應(yīng)不同。鋼制螺栓的金屬膨脹系數(shù)要比銅質(zhì)、鋁質(zhì)母線小得多,尤其是螺栓型設(shè)備接頭,在運(yùn)行中隨著負(fù)荷電流及溫度的變化,其鋁或銅與鐵的膨脹和收縮程度將有差異而產(chǎn)生蠕
29、變,也就是金屬在應(yīng)力的作用下緩慢的塑性變形,蠕變的過程還與接頭處的溫度有很大的關(guān)系。</p><p> ?。?)連接部位緊固螺栓壓力不當(dāng)。部分安裝或檢修人員在導(dǎo)體連接上認(rèn)為連接螺栓擰得愈緊愈好,其實(shí)不然。</p><p> (4)選用的導(dǎo)體材料電導(dǎo)率不滿足要求,多數(shù)屬于導(dǎo)體原材料純度不夠。</p><p> 為避免此類事故的發(fā)生,開發(fā)一種能即時(shí)監(jiān)測觸頭溫升的裝置
30、顯得非常迫切。</p><p><b> 幾種測溫方式:</b></p><p><b> (1)普通測溫</b></p><p> 常規(guī)的熱電偶、熱電阻、半導(dǎo)體溫度傳感器等測溫方式,需要金屬導(dǎo)線傳輸信號,絕緣性能不能保證。(2)紅外測溫</p><p> 紅外成像儀無法透過柜門測量內(nèi)部設(shè)備
31、,開關(guān)柜運(yùn)行時(shí)必須關(guān)閉柜門,導(dǎo)致紅外方式無法測量。(3)光纖測溫</p><p> 光纖式溫度測溫儀采用光纖傳遞信號,其溫度傳感器安裝在帶電物體的表面,測溫</p><p> 儀與溫度傳感器間用光纖連接。</p><p> 第三章 熱電堆測量溫度裝置的電路結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)</p><p> 3.1熱電堆式測量溫度裝置的電路結(jié)構(gòu)</p&
32、gt;<p> 可根據(jù)測量溫度高低來選擇,盡量選用賤金屬型熱電偶,以降低成本。如鐵—康銅型熱電偶,被測溫度范圍可達(dá)-100~1 100℃,冷端補(bǔ)償采用補(bǔ)償電橋法,采用不平衡電橋產(chǎn)生的電勢來補(bǔ)償熱電偶因冷端溫度變化而引起的熱電勢變化值。不平衡電橋由電阻R1、R2、R3(錳銅絲繞制)、R(銅絲繞制)四橋臂和橋路穩(wěn)壓源組成,串聯(lián)在熱電偶回路中。R與熱電偶冷端同處于±0℃,而R1=R2=R3=1Ω,橋路電源電壓為4V,
33、由穩(wěn)壓電源供電,Rs為限流電阻,其阻值因熱電偶不同而不同,電橋通常取在20℃時(shí)平衡,這時(shí)電橋的四個(gè)橋臂電阻R1=R2=R3=R,a、b端無輸出。當(dāng)冷端溫度偏離20℃時(shí),例如升高時(shí),R增大,而熱電偶的熱電勢卻隨著冷端溫度的升高而減小。U與熱電勢減小量相等,U與熱電勢迭加后輸出電勢則保持不變,從而達(dá)到了冷端補(bǔ)償?shù)淖詣?dòng)完成。</p><p> 實(shí)際電路中,從熱電偶輸出的信號最多不過幾十毫伏(<30mV),且其中
34、包含工頻、靜電和磁偶合等共模干擾,對這種電路放大就需要放大電路具有很高的共模抑制比以及高增益、低噪聲和高輸入阻抗,因此宜采用測量放大電路。測量放大器又稱數(shù)據(jù)放大器、儀表放大器和橋路放大器,它的輸入阻抗高,易于與各種信號源匹配,而它的輸入失調(diào)電壓和輸入失調(diào)電流及輸入偏置電流小,并且溫漂較小。由于時(shí)間溫漂小,因而測量放大器的穩(wěn)定性好。由三運(yùn)放組成測量放大器,差動(dòng)輸入端R1和R2分別接到A1和A2的同相端。輸入阻抗很高,采用對稱電路結(jié)構(gòu),而且
35、被測信號直接加到輸入端,從而保證了較強(qiáng)的抑制共模信號的能力。A3實(shí)際上是一差動(dòng)跟隨器,其增益近似為1。測量放大器的放大倍數(shù)為:AV=V0/(V2-V1),AV=Rf/R[1+(Rf1+Rf2)/RW]。</p><p> 在此電路中,只要運(yùn)放A1和A2性能對稱(主要指輸入阻抗和電壓增益),其漂移將大大減小,具有高輸入阻抗和共模抑制比,對微小的差模電壓很敏感,適宜于測量遠(yuǎn)距離傳輸過來的信號,因而十分易于與微小輸出
36、的傳感器配合使用。RW是用來調(diào)整放大倍數(shù)的外接電阻,在此用多圈電位器。下面列舉兩例電路結(jié)構(gòu)圖,如下圖所示:</p><p> 圖3-1 熱電堆式傳感器電路圖</p><p> 圖3-2 熱電堆式傳感器的電路圖</p><p> 3.2熱電堆測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度裝置的特點(diǎn)</p><p> 熱電堆傳感器是直接感應(yīng)熱輻射,提供完善的
37、遙控測溫裝置,無需任何銅制品。珀金埃爾默的專利和改進(jìn)性硅片的顯微機(jī)械加工技術(shù)的融合,產(chǎn)生的了新一代的器件:超穩(wěn)定性,非常低的靈敏度的溫度系數(shù),和光電參數(shù)的高重復(fù)性。熱電堆傳感器在遙控溫度感應(yīng)系統(tǒng)方面造價(jià)很低,無需制冷,可達(dá)±1°C 的精度,這要是測量量程而定。對于窄的溫度范圍,作為體溫計(jì)來說,精度達(dá)到±1°C 是可能的。單元熱電堆傳感器:TPS 系列提供不同的尺寸和封裝形式,還有各式的窗體可帶或不
38、帶硅透鏡,可以適用于任何一個(gè)可遙控測溫的實(shí)際領(lǐng)域。</p><p> 雙、三元熱電堆傳感器:TPS2、TPS4 系列珀金埃爾默的熱電堆傳感器有兩個(gè)或四個(gè)通道,每個(gè)中都可以配有紅外頻段濾波器。其主要用于氣體探測,通過對IR 的吸收。主要用于探測的氣體為CO2,氫氣和CO。</p><p> 熱電堆模塊:TPM 系列為了方便使用,珀金埃爾默的熱電堆傳感器提供了帶有單元熱電堆傳感器和完整電路
39、的模塊,這是放大和與室溫比較所必需的。這種模塊有全面校準(zhǔn)和實(shí)時(shí)工作的功能,有不同的溫度和光學(xué)范圍。大部分的模塊是用戶訂制的熱電堆線性和矩陣隊(duì)列:TPL, TPA 系列最新的珀金埃爾默熱電堆傳感器技術(shù)特性已經(jīng)超出了試驗(yàn)階段。新的TPA(矩陣隊(duì)列)和TPL(線性隊(duì)列)系列具有多元熱電堆隊(duì)列,還有光學(xué)透鏡、放大器和界面電子,壓縮與TO-39 型封裝內(nèi)。它結(jié)合了固態(tài)和無斷路溫度測量方式,無需實(shí)時(shí)校正。</p><p>
40、 熱電堆探測器是根據(jù)塞貝克效應(yīng)設(shè)計(jì)而成的,所以,熱電堆應(yīng)由熱電勢差別大的材料組成熱偶對,同時(shí),熱偶對必須放在接收輻射能量時(shí)會(huì)產(chǎn)生高溫差r的結(jié)構(gòu)上,為了增加輸出電壓,采用多個(gè)熱偶對串聯(lián)而成。理想熱電偶探測器設(shè)計(jì)要考慮如下3個(gè)主要因素”J:熱電堆的響應(yīng)率表述為:當(dāng)輻射垂直入射到器件響應(yīng)面時(shí),器件開路輸出電壓與入射功率之比,由定義可以推導(dǎo)出響應(yīng)率與相關(guān)參數(shù)的關(guān)系式式中Ⅳ為熱偶對的對數(shù);d.。為熱偶對的溫差電動(dòng)勢率(即塞貝克系數(shù));8為吸收系數(shù)
41、;A。為熱結(jié)吸收輻射的面積;A。為黑體輻射的面積;尺,為器件熱結(jié)區(qū)到冷結(jié)區(qū)的熱阻。由式(1)可知,在A。與A。之比一定時(shí),R,與,v,R,,占成正比。</p><p><b> 1)硅片處理</b></p><p> 硅片晶向(100),電阻率為l0一15Q,經(jīng)過雙面拋光加工,硅片厚度為(500±10)恤m。為保證期器件質(zhì)量,硅片晶向和拋光表面必須嚴(yán)格控
42、制,然后,通過熱氧化生長si02絕緣層。</p><p><b> 2)熱電堆形成</b></p><p> 上經(jīng)過光刻、蒸發(fā)等半導(dǎo)體集成電路工藝形成熱電堆。擴(kuò)硼摻雜,使其具有一定的面電阻,光刻、等離子刻蝕形成多晶硅條,作為組成熱電偶的一種組分。正面蒸鋁3000 -10m,去膠真空蒸鋁,光刻鋁條,接著,60℃濃硫酸腐蝕成形,形成多晶硅與鋁的熱偶對結(jié)構(gòu)。</p
43、><p><b> 3)硅膜制備</b></p><p> 利用各向異性腐蝕劑對硅片不同晶向的腐蝕速率差別,可以制作一定形狀的硅片。光刻硅片背后腐蝕窗口,正面涂膠保護(hù),濕法腐蝕氧化硅,對于硅片晶向與腐蝕速率的關(guān)系為(i00)面>(110)面>(111)面。用各向異性腐蝕劑MAH(四甲基氫氧化氨)或KOH在一定溫度下對硅進(jìn)行腐蝕,得到倒金字塔結(jié)構(gòu),在頂部留下
44、層硅膜厚約5000 一10m。</p><p><b> 4)吸收區(qū)制備</b></p><p> 為增強(qiáng)輻射吸收,在熱結(jié)區(qū)要求涂黑。目前,有很多方法制作黑體物質(zhì),如,鋁黑、鉍黑、金黑、納米碳管等,并且,在冷端覆蓋絕熱層,降低和穩(wěn)定冷端溫度,以提高熱電堆的探測率。下圖為探測器實(shí)例圖。</p><p> 圖3-3探測器感應(yīng)單元截面圖<
45、/p><p> 3.3測量溫度裝置的功能介紹</p><p> 由熱電堆設(shè)計(jì)的溫度測量裝置實(shí)現(xiàn)了簡單,操作容易等功能。目前也在耳式體溫計(jì)、放射溫度計(jì)、電烤爐、食品檢測領(lǐng)域中,作為溫度檢測器件獲得了廣泛的應(yīng)用。由于高壓開關(guān)柜工作中產(chǎn)生大量的熱,溫度過高對儀器的使用產(chǎn)生很大的影響,甚至?xí)p壞儀器,這就需要對高壓開關(guān)柜的接點(diǎn)溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)測量,本次研究課題采用的非接觸熱電堆式測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度
46、。可以實(shí)時(shí)監(jiān)測儀器的溫度以及做出措施。熱電現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)有一個(gè)世紀(jì)了,但直到近幾十年,歸功于半導(dǎo)體材料的迅猛發(fā)展,才使熱電制冷和電發(fā)電走向了實(shí)用,從而廣泛地應(yīng)用在社會(huì)生活的各個(gè)方面,使熱電材料與熱電技術(shù)的研究、發(fā)展和應(yīng)用到了空前的高峰,解決了很多傳統(tǒng)的發(fā)電方法難于甚至是無法解決的問題。在國外,半導(dǎo)體熱電發(fā)電已用于浮標(biāo)燈用電源、石油管道中無人中繼站電源和野戰(zhàn)攜帶電源。有應(yīng)用于偏遠(yuǎn)無人地區(qū)的以天然氣為燃料的熱電發(fā)電機(jī);也有用于汽車柴油機(jī)的余
47、熱發(fā)電機(jī),其正常運(yùn)行時(shí)的功率已經(jīng)達(dá)到了1kW;特別值得一提的是在宇宙航行器上應(yīng)用的碲化鉛半導(dǎo)體熱電發(fā)電機(jī)(以放射性同位素為熱源)的效率已達(dá)到70%。熱電發(fā)電適應(yīng)于廣泛的熱源溫度,沒有旋轉(zhuǎn)機(jī)械,在合適的溫度范圍內(nèi),可以保持很長的運(yùn)行壽</p><p><b> 1)測試類型:</b></p><p> P 型:(70 ~ 75)%(分子)Sb2Te3 +(25 ~
48、30)%(分子)Bi2Te3 + P 型雜質(zhì);</p><p> N 型:(90 ~ 93)%(分子)Bi2Te3 +(7 ~ 10)%(分子)Bi2Se3 + 復(fù)合雜質(zhì)。</p><p> 熱電堆尺寸為:50mm × 50mm × 5mm,包括127對半導(dǎo)體熱電偶(臂),兩面采用氧化鈹陶瓷片(氧化鈹是一種極好的導(dǎo)熱絕緣體,即使在極高的溫度下,其熱導(dǎo)率也是氧化鋁的4
49、 倍),熱電偶由銅匯流片串聯(lián)起來。流冷卻,熱端由電加熱器送風(fēng),使熱端保持一定的溫度。</p><p><b> 2)測試系統(tǒng):</b></p><p> 串連或并聯(lián)的熱電堆接入一閉合回路中,該回路中包括一個(gè)可變電阻箱,精密數(shù)字電流表,數(shù)字電壓表;在熱電堆的冷、熱端分別貼有三支銅-康銅測溫?zé)犭娕?,取其平均值作為冷、熱端的溫度;微機(jī)控制的溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。</p
50、><p> 第四章 熱電堆測量溫度裝置的工作流程</p><p> 4.1 溫度采集的流程</p><p> 根據(jù)DS18B20 的通訊協(xié)議, 主機(jī)控制DS18B20完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過以下三個(gè)步驟:</p><p> 1) 啟動(dòng)轉(zhuǎn)換:主機(jī)發(fā)出復(fù)位信號→等待器件的響應(yīng)信號→主機(jī)發(fā)出跳過ROM命令→主機(jī)發(fā)出</p><p
51、><b> 溫度轉(zhuǎn)換命令. </b></p><p> 2) 等待轉(zhuǎn)換完成:根據(jù)不同轉(zhuǎn)換精度,DS18B20所需轉(zhuǎn)換時(shí)間是不同的,在12位精度時(shí),所需轉(zhuǎn)換時(shí)間至多750ms. 3) 讀溫度數(shù)據(jù):主機(jī)發(fā)出復(fù)位信號→等待器件的響應(yīng)信號→主機(jī)發(fā)出跳過ROM命令→發(fā)出讀溫度命令→讀低8位,讀高8位.</p><p><b> 溫度初始化:</b&g
52、t;</p><p> 溫度初始化時(shí)序如下圖所示. 主機(jī)總線t0 時(shí)刻發(fā)送一復(fù)位脈沖(最短為480 μs的低電平信號) ,接著在t1 時(shí)刻釋放總線并進(jìn)入接收狀態(tài),DS18B20在檢測到總線的上升沿之后,等待15—60 μs,接著DS18B20在t2 時(shí)刻發(fā)出存在脈沖(低電平,持續(xù)60—240 μs) ,如下圖中虛線所示.</p><p> 圖4-1 初始化時(shí)序</p>&
53、lt;p><b> 技術(shù)特點(diǎn)分析:</b></p><p> 實(shí)時(shí)監(jiān)測高壓開關(guān)柜內(nèi)接點(diǎn)的運(yùn)行溫度, 可確定觸點(diǎn)接頭處的過熱程度, 當(dāng)發(fā)生超溫時(shí), 系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出報(bào)警指示。溫度傳感器被安裝到開關(guān)柜內(nèi)的帶電觸頭上, 測溫通信終端負(fù)責(zé)收集開關(guān)柜內(nèi)所安裝的溫度傳感探頭的溫度數(shù)據(jù), 并將所收集的數(shù)據(jù)通過MODBUS總線網(wǎng)絡(luò)傳到上位管理機(jī), 通過上位計(jì)算機(jī)中的軟件對所接收到的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,
54、發(fā)現(xiàn)超過警戒的溫度或探頭故障則即時(shí)報(bào)警。采用先進(jìn)的數(shù)字化及無線傳輸技術(shù), 獨(dú)特的絕緣性能, 使用方便經(jīng)濟(jì)。無線傳感器內(nèi)部經(jīng)過特殊工藝處理, 溫度參數(shù)變化通過無線傳輸方式到測溫通信終端。接收到的溫度信號準(zhǔn)確可靠。無論是安裝、運(yùn)行、維修都會(huì)高度安全、可靠。不會(huì)對一次設(shè)備產(chǎn)生任何干擾和影響。標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì), 可方便擴(kuò)展與其它系統(tǒng)互連, 費(fèi)用低廉, 安裝靈活。其中少不了采集過程,下圖為數(shù)據(jù)采集模塊電路。</p><p>
55、圖4-2數(shù)據(jù)采集模塊電路</p><p> 從溫度信息采集到數(shù)據(jù)處理、顯示、通信自成系統(tǒng), 可與電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)相連接, 也可和電力系統(tǒng)的局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)相連接, 融入電力自動(dòng)化綜合控制系統(tǒng)。</p><p> 在軟件設(shè)計(jì)上應(yīng)用數(shù)字編碼、解碼技術(shù),剔除干擾信號,并使用了軟件濾波技術(shù),如以下幾點(diǎn):</p><p> 1)在硬件上采用金屬屏蔽,加強(qiáng)各級濾波消除
56、高頻干擾。檢測器與測溫點(diǎn)處于同一電位,減 少電場的影響。</p><p> 2)采用ZIGBEE 無線技術(shù)。ZIGBEE 是一種搞可靠地?zé)o線通信方式:</p><p> 3)供電方式:為消除強(qiáng)電場的影響,溫度檢測器與測溫點(diǎn)處同一高電位,檢測器工作電源不能從外部供給,只能由內(nèi)部產(chǎn)生。</p><p> 為此,在主導(dǎo)電回路
57、上安裝一感應(yīng)線圈作為電源。但由于開關(guān)柜工作電流變化很大,一般可達(dá)十幾倍,為保證感應(yīng)線圈能提供較為穩(wěn)定的電源,利用鐵芯磁飽和原理,適當(dāng)選擇鐵芯截面,小電流時(shí)鐵芯正常勵(lì)磁,大電流時(shí)鐵芯飽和,從而提供了變化幅度較小的電源,再通過電子穩(wěn)壓裝置,向檢測器提供穩(wěn)定可靠的電源(正常工作范圍30A-2000A)。</p><p> 4)每個(gè)溫度探頭具有唯一的ID:當(dāng)無線傳感器發(fā)送被監(jiān)測點(diǎn)溫度的同時(shí),把其自身的編號(ID 號)也
58、傳輸出來,這些數(shù)據(jù)最終被傳輸?shù)接?jì)算機(jī)時(shí),計(jì)算機(jī)根據(jù)事先在數(shù)據(jù)庫中保存的傳感器編號與安裝地點(diǎn)關(guān)系,自動(dòng)確定各監(jiān)測點(diǎn)的溫度。</p><p> 這一特點(diǎn)非常適合變電站具有大量監(jiān)測點(diǎn)的應(yīng)用,提高了系統(tǒng)的自動(dòng)化程度,減輕了人工測溫時(shí)的繁瑣手工記錄工作。</p><p> 5)每天24 小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測</p><p> 傳感器每隔一定時(shí)間(可以事先設(shè)定)主動(dòng)及輪尋測量
59、監(jiān)測點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù),計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)收集并記錄所有監(jiān)測點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù),</p><p> 發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)警。解決了試溫片、紅外等測溫方法需要人工到現(xiàn)場巡視、掃描造成延誤而引起的故障。</p><p> 6)系統(tǒng)具有趨勢分析功能</p><p> 對每個(gè)監(jiān)測點(diǎn)測得的溫度數(shù)據(jù)作長時(shí)間保存記錄,并實(shí)時(shí)進(jìn)行分析。對溫度變化呈現(xiàn)逐步升高的監(jiān)測點(diǎn),在溫度沒有達(dá)到上限值之前,事先進(jìn)行
60、預(yù)警,把故障消除在萌芽狀態(tài)。</p><p> 下圖為溫度測量流程圖。</p><p> 圖4-3溫度測量轉(zhuǎn)換子程序流程圖 圖4-4溫度測量子程序流程圖</p><p> 第五章 熱電堆測量溫度裝置的實(shí)際應(yīng)用</p><p> 5.1 溫度測量裝置情況與效果</p><p> 在工業(yè)控制
61、的很多領(lǐng)域,溫度監(jiān)控普遍是利用熱敏電阻組成的測溫電路,經(jīng)過A /D 與D /A轉(zhuǎn)換后實(shí)現(xiàn)測溫,但是由于熱敏電阻的不穩(wěn)定性,導(dǎo)致測溫易受外界干擾、且精度不高. DS18B20數(shù)字溫度傳感器是美國DALLAS半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的最新可組網(wǎng)、單線數(shù)字式溫度傳感器,它將溫度傳感器、A /D傳感器、寄存器、接口電路集成在一個(gè)芯片中,采用12W ire總線協(xié)議,外觀與普通塑封晶體管極為相似,可實(shí)現(xiàn)直接數(shù)字化輸出、測試.利用單片機(jī)對溫度控制,具有控溫精度
62、高、功能強(qiáng)、體積小、價(jià)格低、簡單靈活等優(yōu)點(diǎn). 廣泛應(yīng)用于環(huán)境控制,建筑物、設(shè)備或機(jī)械內(nèi)的溫度檢測,以及食品庫、糧庫、冷庫等需要控制溫度的地方。</p><p> 由于開關(guān)柜中的母線處于高壓電位,每相對地和不同相之間都存在很高的電壓,且結(jié)構(gòu)狹小,無法進(jìn)行人工巡查測溫,所以直接檢測高壓母線溫度一直是電力系統(tǒng)檢測中的一個(gè)難題?,F(xiàn)有的測溫系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)傳輸方式有三類:普通電纜,光纖和無線傳輸。對于電力母線接點(diǎn)、高壓電纜接
63、頭等,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)多,電壓高,電磁干擾強(qiáng)。普通電纜顯然是不行的。光纖式溫度在線監(jiān)測裝置,一般是采用光纖傳導(dǎo)信號,不受高壓和環(huán)境的干擾。缺點(diǎn)是光纖具有易折、易斷、不耐高溫的特點(diǎn),并且布線難度較大,比較昂貴。基于這些可以使用無線傳輸,高壓電會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的電磁場,對無線電波干擾很大,需要選擇適當(dāng)頻率的無線網(wǎng)絡(luò),另外測溫設(shè)備要用電池供電,測溫設(shè)備必須低功耗,工作時(shí)間長。體積小,易安裝。</p><p> 發(fā)電廠、變電站的高壓開
64、關(guān)柜中的母線眾多。網(wǎng)絡(luò)傳感器需要大量分布,監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)量大以及實(shí)時(shí)性要好等特點(diǎn)。Zig網(wǎng)絡(luò)采用片狀和網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),最多可組成 65000個(gè)節(jié)點(diǎn)的大網(wǎng),可以滿足網(wǎng)絡(luò)傳感器節(jié)點(diǎn)的需求,但在 Zig協(xié)調(diào)器(主節(jié)點(diǎn))與 Zig路由, Zig網(wǎng)關(guān)之間的線路傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量大,而速率最高僅為250kbps,滿足不了該系統(tǒng)要求。并且 Zig網(wǎng)絡(luò)采用CSMA/CA的媒質(zhì)訪問控制機(jī)制、確認(rèn)幀的應(yīng)答方式和 CRC-16 ITU的校驗(yàn)機(jī)制。所有節(jié)點(diǎn)在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中,那么
65、沖突域很大,影響傳輸效果。 為提高骨干網(wǎng)的傳輸效率,減小無線網(wǎng)絡(luò)傳輸信號碰撞,縮短延時(shí)時(shí)間,更有利于提高數(shù)據(jù)傳輸效率,方便系統(tǒng)管理與維護(hù)。在設(shè)計(jì)該系統(tǒng)時(shí)對網(wǎng)絡(luò)做了兩點(diǎn)改進(jìn): 在電力母線測溫系統(tǒng)中,傳感器節(jié)點(diǎn)安裝后,需要持續(xù)工作很長時(shí)間,高能量電池的選擇是必要的,但節(jié)點(diǎn)的節(jié)能是一個(gè)更加重要的問題。降低溫度采集器的能耗,主要通過選擇低功耗芯片,減少芯片工作時(shí)間:采用內(nèi)部集成符合 IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的 2.4GHz的射頻
66、(RF)收發(fā)器的CC2430無線單片機(jī)和數(shù)字溫度傳感器 DB18B20芯片,可滿足傳感器網(wǎng)絡(luò)對低功</p><p><b> 5.2實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域</b></p><p> 熱電堆溫度表由配套熱電偶、外殼和核心測量電路等組成,其核心電路由三大部分組成:(1)測量放大電路;(2)A/D轉(zhuǎn)換電路;(3)顯示電路。一般用單片機(jī)作為信號處理和控制的核心,市場上常見的熱電偶測
67、溫表。若對電路稍作改進(jìn)也可變成溫度控制器或兼具溫度控制與報(bào)警雙重功能。</p><p> 采用熱電堆式測量高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度的方式也應(yīng)用于各種場合,各種工業(yè)化領(lǐng)域,起著非常重要的作用。如:發(fā)電廠、變電站、化工廠、等等相關(guān)用到大型機(jī)器的場所,對接點(diǎn)溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)測量以保護(hù)機(jī)器的安全使用。</p><p><b> 結(jié) 論</b></p><p
68、> 經(jīng)過幾周的畢業(yè)論文設(shè)計(jì),我不僅學(xué)到了很多的東西,也了解了一些關(guān)于測量溫度的方式,并且了解了非接觸式熱電堆測量溫度的原理,課程的設(shè)計(jì)是培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識,發(fā)現(xiàn),提出,分析和解決實(shí)際問題,鍛煉實(shí)踐能力的的重要環(huán)節(jié)是對學(xué)生實(shí)際共組能力的具體訓(xùn)練和考察過程,它不僅僅是讓我們把所學(xué)的理論知識與實(shí)踐相結(jié)合起來,提高自己的實(shí)際動(dòng)手能力和獨(dú)立思考的能力,更重要的是自己學(xué)會(huì)思考,雖然我花去的時(shí)間比別人多,但我相信我得到的也會(huì)更多!<
69、;/p><p> 更為難得的是這次的課程設(shè)計(jì)過程中我鍛煉了自己的思考能力,通過題目的選擇和設(shè)計(jì)電路的過程中,加強(qiáng)了我思考問題的完整性和實(shí)際生活聯(lián)系起來。</p><p> 在做本次課程設(shè)計(jì)的過程中,我感觸最深的當(dāng)屬查閱大量的設(shè)計(jì)資料了。為了讓自己的設(shè)計(jì)更加完善,和同學(xué)一起去圖書館借閱了大量的相關(guān)資料與老師耐心的指導(dǎo)。其次就是又學(xué)會(huì)了熱電堆的一些原理與應(yīng)用,并且加深了對測控電路知識的學(xué)習(xí)。雖
70、然過去從未獨(dú)立應(yīng)用過它們,但在學(xué)習(xí)的過程中帶著問題去學(xué)我發(fā)現(xiàn)效率很高,這是我做這次課程設(shè)計(jì)的又一收獲。</p><p> 我認(rèn)為課程設(shè)計(jì)是理論聯(lián)系生活的重要體現(xiàn)。我們上課所學(xué)的知識都是紙上談兵,也只有通過課設(shè)來對以后工作做好準(zhǔn)備。并且在課設(shè)中也學(xué)會(huì)了與同學(xué)互幫互助,這對以后的人際關(guān)系也有很好的幫助。</p><p><b> 致 謝</b></p>
71、;<p> 對于這次的課題研究首先我要感謝我的導(dǎo)師xx老師,他在論文的寫作過程中對我傾注了大量的心血,從選題到開題報(bào)告,從寫作提綱,到一遍又一遍地指出每稿中的具體問題,嚴(yán)格把關(guān),循循善誘,李老師治學(xué)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)、工作作風(fēng)樸實(shí),在李老師的精心指導(dǎo)下使我對高壓開關(guān)柜接點(diǎn)溫度測量方面的理論知識和論文架構(gòu)有了全新的認(rèn)識,對我的論文寫作提供了極大的幫助,在此我表示衷心感謝。</p><p> 同時(shí)我還要感謝在
72、我這幾年學(xué)習(xí)期間給于我極大關(guān)心和支持的各位老師,是他們辛勤的付出才有我們今天的收獲。</p><p> 感謝所有給予過我關(guān)心和幫助的人。</p><p> 最后我還要感謝培養(yǎng)我長大含辛茹苦的父母。</p><p> 在這里請接受我誠摯的謝意,謝謝你們!</p><p><b> 參 考 文 獻(xiàn)</b></p
73、><p> [1]何希才,傳感器及其應(yīng)用實(shí)例,機(jī)械工業(yè)出版社,2003.8.</p><p> [2] 康華光,電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分),高教出版社,2003.</p><p> [3] 何道清,傳感器與傳感器技術(shù),科學(xué)出版社,2008.3.</p><p> [4] 李建忠,單片機(jī)原理及應(yīng)用,西安電子科技大學(xué)出版社,2007.1.<
74、;/p><p> [5]吳新華.基于CAN總線的溫濕度計(jì)的研制[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2006.</p><p> [6] 陳榮勇,高璐,王勝龍,等.基于CAN總線的洞庫溫度監(jiān)控系統(tǒng)[J].兵工自動(dòng)化,2009, 28(1):76—77,82.</p><p> [7] 武鋒,陳新建.PIC單片機(jī)C語言開發(fā)入門[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社
75、,2005.</p><p> [8] 劉瑞新.單片機(jī)原理及應(yīng)用教程[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.</p><p> [9] 趙繼文.傳感器與應(yīng)用電路設(shè)計(jì)[M].北京:科學(xué)出版社,2002.</p><p> [10] 徐愛鈞.單片機(jī)原理實(shí)用教程:基于Proteus 虛擬仿真[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009,1.</p><
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