摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·中频电磁感应加热技术发展历程 | 第8-9页 |
·课题的来源及研究意义 | 第9-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-12页 |
·本论文研究内容 | 第12-13页 |
·本论文的工作 | 第13-14页 |
第二章 中频感应加热系统主电路研究 | 第14-36页 |
·电磁感应加热原理 | 第14-18页 |
·感应加热原理及应用 | 第14-16页 |
·中频感应炉和工频感应炉性能对比 | 第16-18页 |
·感应加热中频电源主电路 | 第18页 |
·整流电路分析设计 | 第18-27页 |
·三相全控桥整流电路工作过程 | 第19-20页 |
·变压器的磁势平衡关系研究 | 第20-21页 |
·交流侧谐波和功率因数 | 第21-24页 |
·12脉波整流电路 | 第24-27页 |
·逆变电路部分分析设计 | 第27-35页 |
·逆变电源感应加热基本原理实现 | 第27-29页 |
·串联逆变负载特性 | 第29页 |
·逆变主电路设计 | 第29-33页 |
·可控器件选择 | 第33-34页 |
·快速晶闸管的保护 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 串联逆变数字控制器设计 | 第36-54页 |
·逆变数字控制电路 | 第36-38页 |
·逆变模拟控制和单片机数字控制比较 | 第36页 |
·AVR 单片机简介 | 第36-38页 |
·串联感应加热对数字控制电路要求及总体结构设计研究 | 第38-41页 |
·串联感应加热对逆变控制电路要求 | 第38页 |
·功率调整控制策略 | 第38-39页 |
·基于AVR 的数字控制电路总体结构 | 第39-41页 |
·数字PI 调节 | 第41-44页 |
·数字PI 调节算法 | 第41-43页 |
·数字PI 算法的改进 | 第43-44页 |
·数字控制器硬件设计 | 第44-48页 |
·相关数值采集 | 第44-45页 |
·中频电流过零检测电路 | 第45-46页 |
·晶闸管脉冲驱动电路 | 第46-48页 |
·软件设计 | 第48-53页 |
·开机启动 | 第48-49页 |
·功率调整 | 第49-51页 |
·双窄脉冲产生程序设计 | 第51-52页 |
·其他功能模块 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 整套装置控制系统 | 第54-64页 |
·KGPS-DX 高效节能环保一机三炉成套设备 | 第54-55页 |
·PC 机功能 | 第55-56页 |
·功率分配策略 | 第55-56页 |
·系统监视保护 | 第56页 |
·功率分配通信 | 第56-63页 |
·CAN 总线概述 | 第57-59页 |
·硬件设计 | 第59-61页 |
·CAN 控制器驱动器选择 | 第59-60页 |
·通信线路设计 | 第60-61页 |
·接口软件设计 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
硕士期间发表的论文及参与科研项目 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
详细摘要 | 第71-73页 |