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电气工程论文答辩自述稿怎么写

时间:2017-05-07 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

篇一:答辩自述

各位评委老师,上午好!

我叫……是我们院电气工程系2014级的学生,我的论文题目是《基于PLC自动洗车机》。

下面我将本论文的设计概况向各位老师作一汇报,

我所完成的毕业设计在自动洗车的基础上加了一个投币的功能。 我的论文在结构上分为五个部分.

第一部分是绪论.这部分主要内容为plc的简介,自动洗车机的课程背景,优点及设计目的。

第二部分是自动洗车投币系统分析。

第三部分自动洗车控制系统分析。

第四部分是自动洗车机的调试。

第五分是我的论文结论。

最后,我想谈谈这篇论文和存在的不足。

经过本次论文写作,我学到了许多有用的东西,也积累了不少经验,但在许多内容表述上仍存在着不当之处,许多问题还有待于进一步思考和探索,借此答辩机会,万分恳切的希望各位老师能够提出宝贵的意见,多指出本篇论文的错误和不足之处,学生将虚心接受,从而进一步深入学习研究,使该论文得到完善和提高。

以上就是我的答辩自述。

谢谢大家!

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为在工业环境应用而设计的数字运算操作的电子系统,220V交流电24输入16输出

[1] 万东梅.电路·电子·电气应用实训[M].成都:西南交通大学出版社,2004

[2] 张运波.工厂电气控制技术[M].北京:高等教育出版社,2003

[3] 王 红.可编程控制器使用教程[M].北京:电子工业出版社,2003

[4] 张桂香.电气控制与PLC应用[M].北京:化学工业出版社 2003

[5] 齐从谦.PLC技术及应用[M].北京:机械工业出版社,2002

[6] 余雷声.电气控制与PLC应用[M].北京:机械工业出版社,1998

[7] 常斗南.可编程控制器原理·应用·实验[M].北京:机械工业出版社,1998

[8] 方承远.工厂电气控制技术[M].北京:机械工业出版社,1992

[9] 马志溪.电气工程设计[M].北京: 机械工业出版社,2002.

[10]宫淑贞. 可编程控制器原理及应用[M].北京:人民邮电出版社,

篇二:最新电气工程与自动化专业毕业论文答辩开场白结束语精品范文

最新电气工程与自动化专业毕业论文

开场白结束语优秀范文

尊敬的各位老师:

早上好!

我叫××,是电气工程与自动化专业××班的学生,我的论文题目是×××(这里改成电气工程与自动化专业论文题目)。首先,感谢您们在百忙之中抽出宝贵时间倾听我的电气工程与自动化专业毕业论文答辩。我电气工程与自动化专业论文导师是×× (改成电气工程与自动化论文导师名字)教授,无论从确定选题、拟定提纲、完成初稿,还是到最后定稿,我都得到了×× (改成电气工程与自动化论文导师名字)教授的精心细致指导。借此机会,我要向我的导师表示深深的谢意,同时对任教我的各位电气工程与自动化专业相关老师表示由衷的敬意。下面我将电气工程与自动化专业论文设计的主要内容向各位老师作一汇报,恳请各位老师批评指导:

首选,允许我介绍一下我的电气工程与自动化专业毕业论文的选题背景和研究意义。随着时代和社会发展,电气工程与自动化领域相关理论和技术研究日新月异……(简单阐述本论文在电气工程与自动化领域的背景和研究意义)。因此,×××(这里改成电气工程与自动化专业论文研究内容)在电气工程与自动化研究领域和社会上有着广泛的应用前景。

其次,我想介绍一下×××(这里改成电气工程与自动化专业论文题目)这篇论文的主要结构和内容。论文结构包括摘要与关键词、

篇三:电气工程毕业设计 答辩

2013届毕业生 毕业设计说明书

题 目: 基于空心线圈的电子式电流互感器设计

学院名称: 电气工程学院 班 级: xxx学生姓名: xxx 学 号: xxx 指导教师: xxx 教师职称:xxx

2013年 05月15日

目 次

引 言............................................................................................................................ 1

1 电子式电流互感器概述.......................................................................................... 2

1.1 电子式电流互感器的研究背景和意义........................................................ 2

1.2 国内外研究现状............................................................................................ 3

1.3 本课题研究的目的........................................................................................ 4

2 系统方案设计.......................................................................................................... 5

2.1 系统方案论证................................................................................................ 5

2.2 课题方案设计................................................................................................ 5

3 电子式电流互感器传感头介绍.............................................................................. 7

3.1 Rogowski线圈的结构及其工作原理 .......................................................... 7

3.2 计算Rogowski线圈的互感系数 ................................................................. 8

3.3 Rogowski线圈两种工作状态 ...................................................................... 9

4 高压端电路和供电模块........................................................................................ 12

4.1 积分电路...................................................................................................... 12

4.2 滤波电路...................................................................................................... 14

4.3 A/D转换电路 .............................................................................................. 15

4.4 电源电路...................................................................................................... 18

4.5 光纤收发模块.............................................................................................. 20

5 低压端电路............................................................................................................ 21

总 结.......................................................................................................................... 22

致 谢.......................................................................................................................... 23

参考文献...................................................................................................................... 24

附 录:...................................................................................................................... 26

引 言

随着电力系统的电压等级不断提高,对测量仪器的要求也越来越高,提高测量仪器的测量精度有利于电力系统安全和经济地运行。目前广泛使用的电流互感器是传统的电磁式电流互感器,但由于其本身存在缺点,人们不得不研究开发一种新型的互感器来代替它,在这个背景下,一种新型的电流互感器——电子式电流互感器随之兴起,它满足了目前电力系统中对电网电流的测量的要求,克服了传统的电磁式电流互感器的缺点,有广阔的发展空间。

本文设计的电子式电流互感器采用了Rogowski线圈、89C51单片机、MAX197 A/D转换芯片为主要部分。通过Rogowski线圈对电网中的电流进行采样,实时的分析和处理采样电流,将母线电流的实际状况显示出来,然后把信息反馈到控制室,如果电流出现异常,控制室向继电保护发出保护命令,保证电力系统的正常运行。

1 电子式电流互感器概述

1.1 电子式电流互感器的研究背景和意义

随着电力系统进入以大机组、大电厂、大电网、超高压、自动化为主的新时期,智能化电网技术兴起并得到了发展。这种新技术对电力系统中的传感器提出了“传输网络化、测量线性化、信号数字化”的新要求,同时,数字化功率计量、计算机继电保护装置的广泛应用,对电压、电流互感器技术及其产品向小型化和低功耗方向发展成为可能。

目前,国内外的输变电设备电压都达到了1000KV,系统的短路电流也跟着提高,测量高电压、大电流对电力系统的安全运行及经济运行有重大的意义,准确的测量电网中的电压、电流对电能测量、系统检测诊断、继电保护及电力系统分析极为重要。

目前,电网中常用的电流互感器是传统的电磁式电流互感器,虽然它有长期的运行经验,且技术成熟,但因它由铁芯和线圈构成,使用中存在很多问题,主要有以下几点:

(1) 绝缘难度较大,为了提高绝缘强度适应500KV以上的电网,而提高了互感器的体积、质量;

(2)动态范围小,由于互感器内部使用了铁芯,当被测电流较大时,容易出现磁饱和现象,从而导致互感器的测量不精准,使二次保护不能保证在故障情况下动作。

(3)互感器输出信号为模拟信号,输送的二次侧需要电缆作为媒介,还需要设备将其转换成数字信号输出;

(4)二次侧不能开路,由电磁感应原理可知,开路后二次侧两端会产生高压,对人和其它设备产生危险;

(5)易产生铁磁谐振。

上述原因使得传统的电磁式电流互感器面临着巨大挑战。而电子式电流互感器克服了电磁式电流互感器的缺点,其有以下优点:

(1)传感头使用的是线圈,没有了铁芯所造成的缺点,绝缘性能好,体积小、重量轻、造价低。

(2)良好的线性度,不存在磁饱和现象,其动态响应范围大。

(3)通过光电转换,转换成光信号,由光纤传输至二次侧设备接口,输出信号可以是数字信号也可以为模拟信号。

(4)不存在铁磁谐振现象,不干扰影响环境和设备。

(5)无充油,二次侧没有开路的危险,利于维护和维修。

综上所述,电子式互感器没有传统电磁式电流互感器的缺点,适合当前电网的需要,有广阔的发展和应用空间。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

为了适应现在电网的高速发展,传统的电磁式电流互感器已不能满足电网的需求,从20世纪80年代,人们开始对新型的电流互感器进行研究、创新。美国主要研究的是块状结构的磁光式电流互感器,并进行过挂网运行试验。在电流互感器发展的几十年里,日本及西欧的几个国家也在这种电流互感器上进行了大量的研究,但是由于磁光式电流互感器本身存在的缺点(制造难度大、受外界影响大),以至于它不易于大规模的工业生产,所以没有推广。

磁光式电流互感器没有得到推广,加拿大的NxtPhase公司向另一种电流互感器进行了研发,他们利用激光陀螺中的研究成果,成功的研制了全光纤式电流互感器,且此种电流互感器的准确等级达到了0.2级,并生产出了系列的产品。该产品已在多个国家挂网运行。全光纤式电流互感器有巨大的研究价值和市场空间,大部分国家都加大了对它的研究力度。20世纪90年代,美国ABB公司成功研制出了有源式的电子式电流互感器,为电流互感器的发展做出了巨大贡献。

1.2.2 国内研究现状

我国对电子式电流互感器的研究起步较晚,目前国内从事电流互感器的研究的有清华大学、华中科技大学、西安交通大学、沈阳互感器厂、大连第一(本文来自:www.dXF5.com 东 星资 源 网:电气工程论文答辩自述稿怎么写)互感器厂、北京四方华能电网控制有限公司等,但大多数都处于试制阶段。华中科技大学研制的电子式电流互感器是利用法拉第效应,清华大学研究的有两种,一种是利用Rogowski线圈,一种是利用法拉第效应。清华大学和中国科学院共同研制

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