第一章 概述 | 第1-10页 |
1.1 同步发电机励磁系统作用及发展概况 | 第6-8页 |
1.1.1 同步发电机励磁系统的作用 | 第6页 |
1.1.2 国内励磁装置的使用现状及特点 | 第6-7页 |
1.1.3 励磁装置的发展趋势 | 第7-8页 |
1.2 本课题的提出及其意义 | 第8-10页 |
第二章 可编程序控制器概述 | 第10-15页 |
2.1 引言 | 第10页 |
2.2 可编程序控制器的定义 | 第10页 |
2.3 可编程序控制器的功能特点及应用 | 第10-12页 |
2.3.1 可编程序控制器的功能特点 | 第10-11页 |
2.3.2 可编程序控制器的应用 | 第11-12页 |
2.4 可编程序控制器组成及工作过程 | 第12-13页 |
2.4.1 可编程序控制器组成 | 第12页 |
2.4.2 可编程序控制器的工作过程 | 第12-13页 |
2.5 PLC的分类 | 第13-15页 |
第三章 PLC励磁调节器的总体结构及原理 | 第15-24页 |
3.1 引言 | 第15页 |
3.2 一般微机励磁调节器的总体结构及原理 | 第15-19页 |
3.2.1 信号测量部分 | 第16页 |
3.2.2 调差单元 | 第16-17页 |
3.2.3 调节控制 | 第17-18页 |
3.2.4 软件限制 | 第18-19页 |
3.2.5 移相触发及脉冲放大 | 第19页 |
3.3 PLC励磁调节器的总体结构及原理 | 第19-22页 |
3.3.1 信号采集单元 | 第20-21页 |
3.3.2 调节控制 | 第21页 |
3.3.3 移相触发和脉冲放大 | 第21页 |
3.3.4 PLC励磁调节器软件具体功能 | 第21-22页 |
3.3.5 显示 | 第22页 |
3.4 PLC的选型 | 第22-24页 |
第四章 PLC励磁控制器的硬件设计 | 第24-39页 |
4.1 引言 | 第24页 |
4.2 核心板件的介绍及其技术特点 | 第24-27页 |
4.2.1 可编程主机(cpu226) | 第24-25页 |
4.2.2 模拟量输入输出模块EM235 | 第25-26页 |
4.2.3 TD200文本 | 第26-27页 |
4.3 励磁调节器的各部分构成 | 第27-39页 |
4.3.1 模拟量数据处理部分 | 第27-30页 |
4.3.2 开关量输入输出单元 | 第30-32页 |
4.3.3 频率的测量 | 第32-33页 |
4.3.4 触发脉冲的形成 | 第33-36页 |
4.3.5 脉冲放大单元 | 第36页 |
4.3.6 故障检测单元 | 第36-39页 |
第五章 励磁调节器的相关软件设计 | 第39-52页 |
5.1 可编程序控制器应用系统软件设计流程 | 第39-40页 |
5.1.1 应用系统软件设计基本要求和基本原则 | 第39页 |
5.1.2 应用系统软件设计的内容 | 第39页 |
5.1.3 程序设计的一般步骤 | 第39-40页 |
5.2 软机设计的总体思想 | 第40-41页 |
5.3 PLC励磁调节器的主程序软件框图及各个功能模块的实现 | 第41-49页 |
5.4 中断处理程序: | 第49-52页 |
第六章 实验结果与分析 | 第52-54页 |
第七章 结论与展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
个人简历 | 第58页 |