毕业设计(论文)超导电感储能的脉冲功率检测系统设计.doc
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1、SHANDONGSHANDONG毕业设计说明书超导电感储能的脉冲功率检测系统设计学 院: 电气与电子工程学院专 业: 电气工程及其自动化学生姓名: 学 号: 1111041230 指导教师: 2015 年 6月摘 要脉冲功率技术是在指较长时间内将能量储存在电容等储能元件中,然后快速的对储能元件中的能量进行压缩、整形,对负载进行脉冲放电得到各种需求的高功率、高电压、大电流、强脉冲输出。随着脉冲功率技术的不断研究和进步,脉冲功率技术越来越广泛的应用于各种领域。除了应用于最初的国防科研和高新技术领域,现在已经广泛的应用于农业、工业和医学等方面,并展现了很大的发展前途。检测系统是超导储能脉冲功率系统稳
2、定安全运行的关键部分,对脉冲功率技术的研究具有重要意义。本文主要针对以超导电感为中间储能的脉冲功率检测系统进行设计和研究。本文设计了基于LabVIEW的超导电感储能脉冲功率检测系统,主要包含超导储能磁体的运行状态检测和系统输出脉冲电流的检测设计。其中,超导储能磁体运行状态检测主要包括温度检测、磁体电流/电压检测和冷却介质的液面检测。首先,本文对当前文献中常见的超导电感储能的脉冲功率放电技术进行了分析,针对超导电感的运行特性和超导电感储能脉冲功率系统的特点,确定了其相关参数对检测系统的基本要求。然后,论文基于脉冲功率系统中各个物理参量及其对检测技术的要求,对硬件系统进行了设计,该系统主要由电压/
3、电流、温度和液面传感器、信号调理电路和PCI数据采集卡组成,对超导电感储能脉冲功率系统的电流、电压、温度等数据实现了精确采集。最后,本文对检测系统的软件部分进行了设计,主要是基于LabVIEW的数据处理和显示软件设计,通过LabVIEW强大的图形化编程,实现了对超导电感储能脉冲功率检测系统运行状态的实时检测和数据的实时显示。本文设计的检测系统能够满足超导电感储能脉冲功率系统检测的要求,实时准确的获取系统需要的各种数据。关键词:超导电感储能,脉冲功率,数据采集,LabVIEWAbstractPulsed power technology is a long time means the ener
4、gy stored in the capacitor and other energy storage device, and then quickly to the energy storage element is compressed, shaping, pulse discharge load to get the various needs of high power, high voltage, high current, high pulse output. As the pulse power technology continues to research and progr
5、ess, pulsed power technology becomes more widely used in various fields. In addition to the initial apply to defense-related research and high-tech fields, it is now widely used in agriculture, industry and medicine, and show great development prospects. SMES pulse detection system is a key part of
6、the power system is stable and secure functioning has important significance of pulsed power technology. This paper mainly deals with Superconducting Magnet Energy Storage intermediate pulse power detection system design and research.This article is designed to detect the operating state and system
7、output pulse current is detected based on superconducting inductive energy storage pulsed power detection system LabVIEW, mainly comprising SMES magnet. Among them, the SMES operating state detecting includes detecting the temperature of the liquid level detection, the magnet current / voltage sensi
8、ng and cooling medium. Firstly, the current literature in common superconducting inductive energy storage pulsed power discharge techniques are analyzed, the characteristics of the operating characteristics of the superconducting inductor and superconducting inductive energy storage pulsed power sys
9、tem, determine its parameters detection system basic requirements. Then, based on various physical parameters of the paper pulsed power system and its detection technology requirements of the hardware system is designed, the system consists of a voltage / current, temperature and level sensors, sign
10、al conditioning circuits, and PCI data acquisition card composition, superconducting inductive energy storage pulsed power system current, voltage, temperature and other data to achieve a precise acquisition. Finally, the software part of the detection system has been designed, mainly based on LabVI
11、EW data processing and display software design, through the powerful LabVIEW graphical programming, real-time detection of superconducting inductive energy storage pulsed power detection system running status and real-time data display.Detection system designed to meet the superconducting inductive
12、energy storage pulsed power system testing requirements, real-time and accurate access to a variety of data systems needed.Keywords: superconducting inductive energy storage;pulsed power;data acquisition;LabVIEW目 录摘 要IAbstractII目 录III第一章 绪 论11.1 论文的研究目的和意义11.2 国内外研究现状11.2.1脉冲功率技术的研究现状11.2.2 超导磁储能技术研
13、究现状21.2.3 超导储能脉冲功率技术的研究现状31.3 本论文研究的内容4第二章 超导储能脉冲功率系统特性分析52.1 超导储能系统分析52.1.1 超导磁体的基本特性52.1.2 超导磁体的临界参数62.1.3 超导磁体的稳定分析82.1.4 超导磁体的运行92.2 脉冲功率系统分析92.2.1 脉冲功率系统特征92.2.2 超导脉冲成形回路分析102.3 脉冲成形回路102.3.1 超导脉冲功率系统测试电路102.3.2 超导脉冲成形回路10第三章 检测系统硬件设计123.1 检测系统硬件设计分析123.2 检测系统总体方案设计123.3 超导储能磁体状态检测123.3.1 温度传感器
14、133.3.2 液面传感器143.3.3 充电电流/电压传感器143.4 输出脉冲电流的检测方案设计153.4.1 霍尔效应153.4.2 法拉第效应法163.4.3 罗柯夫斯基线圈法173.5 数据采集卡的选择183.6 信号调理电路19第四章 检测系统软件设计234.1 检测系统软件设计分析234.2 检测系统模块分析234.2.1 数据采集模块244.2.2 数据分析处理模块264.3 数据显示274.4 数据存储284.5 文件I/O284.6 数据读取294.7 实验结果31结论33致谢34参考文献35第一章 绪 论1.1 论文的研究目的和意义脉冲功率技术是在较长时间内将能量储存在电
15、容等储能元件中,然后快速的对储能元件中的能量进行压缩、整形,对负载进行脉冲放电得到各种需求的高功率、高电压、大电流、强脉冲输出。脉冲功率技术在技术上以其高功率脉冲、高电压、短脉冲持续时间、强脉冲的特点,在工业、农业领域和国防科研中有着举足轻重的作用,另其在生物医疗、环境保护、工业加工、目标探测等方面也有着重要的科学意义与应用价值。在工业上,对地下资源的分布状况和性质的勘察可使用微波功率雷达高速脉冲技术进行,还可用于岩石钻孔、水下目标探测、快速加热淬火等。在环境上,利用脉冲电晕使空气电离产生等离子体进行污染气体的净化,利用高压液相脉冲放电产生等离子体进行废水的处理,利用脉冲静电产生高压电场使烟气
16、产生电离进行除尘。在医疗上,研究对生物培养基的影响就是利用体外碎石机产生冲击波的技术。可见,脉冲功率技术作为一种新兴的技术在发展前途方面是非常光明的。高储能密度和高功率密度的脉冲功率储能系统一直以来都是是脉冲功率技术发展的核心问题,这就要求超导储能脉冲功率装置的体积和重量也要随着技术的发展而不断变小。超导电感储能具有电容等储能设备所没有的巨大储能优势,超导电感储能具有储存能量密度大、装置体积小、传输功率大、设备成本低的优点,其在脉冲功率技术中的发展潜力巨大。随着高温超导的不断发展,在国家的鼓励下,我国已经能够生产出运用于超导输电电缆、超导磁储能等项目的Bi系高温超导材料。超导线圈储能密度大,相
17、对其他的储能装置,超导储能装置的储能体积小,装置的重量轻,而且超导电阻为零,使得装置在能量上的浪费也很少。由于超导储能装置在脉冲功率技术的使用中还要进行高电压、强脉冲的冲击,会使超导储能系统的运行受到影响,因此,为了保证超导电感储能脉冲功率系统的安全运行,需要对超导磁体工作中的情况进行检测。所以,超导电感储能系统的状态检测系统是脉冲功率系统中不可缺少的重要环节,它对超导电感储能脉冲功率系统运行的稳定性起了关键作用。本文的目标是在现有的超导电感储能脉冲功率系统的运行方法的基础上进行探讨和比较,设计一个超导电感储能脉冲功率检测系统,检测超导电感运行中的电压、电流等,从而判断超导磁体运行的稳定性。通
18、过与虚拟仪器相结合组成的数据采集系统,使系统对状态参数的检测更加精确和直观。1.2 国内外研究现状1.2.1脉冲功率技术的研究现状脉冲功率技术是近几年发展起来的一门独立的科学。随着科学技术的不断进步和发展,脉冲功率技术在科学实验、农业、医学、国防等领域得到了广泛的应用,对社会的发展产生了重大的推动作用,对人类的生活提供的便捷。1938年,美国人Tanis和Kingdon第一次提出了用高压脉冲电源放电产生微秒级脉宽的闪光X射线。1947年,英国人A.D.Blumlein研究传输线波的折反射的原理,从中获得启发,利用脉冲放电获得了纳秒级的脉冲。20世纪60年是脉冲功率技术快速发展的时代,出于科学的
19、需要人们开始研究核爆炸,同时核聚变的实验也在进行中,为了更好的满足人们的需求,高电流粒子束加速器被发明出来,这对脉冲功率技术的发展产生了重大的促进作用。1962年,在J.C.Martin领导下,英国在原子能方面进行试验,顺利的将Marx发生器和脉冲形成线科技联系起来,产生了重大发现,在脉冲功率技术领域首次产生了高功率的脉冲,将脉冲宽度顺利的从微秒级提升到了纳米级,世界上第一台强电流相对论粒子束加速器SMOG由此产生,该加速器产生的能量高到TW量级。目前,美国和俄罗斯对脉冲功率技术的发展重视程度远远大于其他的发达国家,他们的脉冲功率技术也比其他发达国家更加成熟。脉冲功率技术的发展经历了好几个重大
20、的突破。第一阶段是Blumlein传输线的应用,建成强流相对论电子束加速器,脉冲功率达到TW量级;第二阶段是以“水”代替“油”发展了脉冲功率高达数十TW量级的低阻抗强流电子束加速器;第三阶段是激光开关的应用,实现了脉冲功率高达100TW的多台加速器并列运行;目前处于第四阶段,发展重复频率脉冲功率技术。当前,世界上的脉冲功率技术正向着更大脉冲电流、更高放电电压、更高功率和高重复频率的方向发展。1976年,第一届电气与电子工程师协会(IEEE)脉冲功率技术国际会议在美国举行,会议的主要内容是交流脉冲功率研究工作的进程和成果,之后来在1979年举行了第二届IEEE国际会议。脉冲功率技术的发展主要是为
21、了满足人们对国防建设的急切需求和对高新技术的渴望发展起来的。从20世纪70年代算起,在未来的几年里,美国以Sandia、LosAlamos、Lawrence、Livermore为代表的三大国家实验室,一直带领着当代脉冲功率技术领域的发展,代表了世界的最高水平。1967年,当时最大的脉冲功率装置Hermes在Sandia实验室建成,其输出脉宽为120ns,电流幅值l.6MA,输出电压为10MV。1986年Sandia实验室又取得了脉冲功率技术的重大突破,建成了世界上第一个闯过100TW大关的PBFA一口装置。我国脉冲功率技术的研究从20世纪60年代开始,我国的脉冲功率技术主要与我国可控核聚变研究
22、、新兴强激光、电子束与粒子束加速器等重大科学技术项目和国防的需要紧密结合而发展起来的。国内的中科院等离子体物理研究所、中科院电工技术研究所、中科院高能物理研究所、清华大学、华中科技大学、等单位在脉冲功率技术上的研究水平居于国内领先地位。中国工程物理研究院建成的6MeV“闪光-I”高阻抗强流相对论电子束加速器、20MeV感应直线加速器,中物院和上海光机所建成的用于激光核聚变的“神光二号”装置,中国原子能科学院研制的高功率准分子激光器,中国科学院合肥等离子体所建成的超导托克马克磁约束聚变研究装置,清华大学电机系与西北核技术研究所共同加成的DPF-200等离子体焦点脉冲X射线源,西北核技术研究所建成
23、的0.9MV、0.9MA“闪光II号”低阻抗相对论加速器等等,这都标志着我国在脉冲功率技术方面的研究取得的巨大成果。1.2.2 超导磁储能技术研究现状1911年,荷兰的物理学家昂里斯首次发现了超导电性,在这之后,人类提议了很多对超导电性在日常生活中的使用猜测,直到1969年,使用超导电感储存电能的定义被Ferrier提出。在1970年,Wisconsin大学开创了超导储能在电力系统应用的先例,使用用一个由三相交流/直流格里茨(Graetz)桥路和超导电感线圈构成的电能储存装置,研究能量在超导线圈中的储能跟电力系统的互相作用。70年代中期,LASL和BPA共同发明了一台能量高达30MJ/10MW
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