低压电器检测用大功率恒流型交流电源系统研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 低压电器及检测试验简介 | 第13-14页 |
1.2 交流恒流源的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 交流恒流源的总体设计指标和方案 | 第19-37页 |
2.1 交流恒流源技术要求 | 第19-20页 |
2.1.1 交流恒流源主要性能指标 | 第19-20页 |
2.1.2 交流恒流源工作环境 | 第20页 |
2.2 交流恒流源总体方案 | 第20-29页 |
2.2.1 系统基本原理和硬件设计思路 | 第20-21页 |
2.2.2 整流电路分析 | 第21-23页 |
2.2.3 逆变电路分析 | 第23-28页 |
2.2.4 升流模块设计 | 第28-29页 |
2.3 SPWM算法及实现方法 | 第29-32页 |
2.4 通讯显示档位控制处理模块 | 第32-34页 |
2.5 系统抗干扰设计 | 第34-35页 |
2.6 本设计与传统恒流源的比较 | 第35-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 交流恒流源系统的控制策略与仿真分析 | 第37-49页 |
3.1 模糊PID控制器的研究 | 第37-43页 |
3.1.1 模糊控制特点 | 第37-38页 |
3.1.2 模糊控制器基本原理 | 第38-39页 |
3.1.3 模糊PID控制器的设计 | 第39-43页 |
3.2 大功率交流恒流源系统设计与仿真 | 第43-48页 |
3.2.1 整流桥模块设计 | 第43-44页 |
3.2.2 逆变桥模块设计 | 第44-45页 |
3.2.3 输出电流模糊控制模块的设计 | 第45-47页 |
3.2.4 恒流源主控制系统仿真与实现 | 第47-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 交流恒流源系统的硬件设计与实现 | 第49-69页 |
4.1 系统概述 | 第49-50页 |
4.2 微处理器 | 第50-51页 |
4.3 供电模块设计 | 第51-53页 |
4.3.1 稳压电源设计 | 第51-52页 |
4.3.2 交换式电源设计 | 第52-53页 |
4.4 采样电路设计 | 第53-56页 |
4.4.1 交流电流采样调理电路 | 第53-54页 |
4.4.2 交流电压采样调理电路 | 第54-55页 |
4.4.3 直流母线电压采样调理电路 | 第55-56页 |
4.5 锁相环模块电路 | 第56-60页 |
4.6 串口通信模块 | 第60-61页 |
4.7 IGBT驱动电路 | 第61-63页 |
4.8 量程切换电路 | 第63-64页 |
4.9 保护电路 | 第64-67页 |
4.10 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 交流恒流源系统的软件设计与实现 | 第69-81页 |
5.1 系统软件概述 | 第69-70页 |
5.1.1 程序设计思路 | 第69-70页 |
5.1.2 程序设计要求 | 第70页 |
5.2 软件设计流程 | 第70-75页 |
5.2.1 主程序流程图 | 第70-72页 |
5.2.2 按键和显示子程序 | 第72页 |
5.2.3 恒流控制流程 | 第72-74页 |
5.2.4 SPWM软件实现 | 第74-75页 |
5.3 人机界面设计 | 第75-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第6章 系统测试 | 第81-89页 |
6.1 交流恒流源实物展示 | 第81-83页 |
6.2 测试使用的仪器 | 第83页 |
6.3 系统电性能综合调试 | 第83-88页 |
6.3.1 脱机测试 | 第83页 |
6.3.2 联机测试 | 第83-88页 |
6.4 本章小结 | 第88-89页 |
总结与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |