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基于AVR单片机远程查询控制水泵综合保护器设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-12页
第1章 绪论第12-16页
   ·引言第12-13页
   ·国内外水资源现状第13-14页
   ·论文主要的研究内容第14-16页
第2章 系统的总体设计第16-24页
   ·系统总体方案的确定第16页
   ·通信方式的选择比较第16-17页
   ·总线方式的选择比较第17-18页
     ·RS232/RS485通信技术第17页
     ·以太网通信技术第17-18页
   ·微处理器的选型第18页
   ·传感器的选型第18-19页
     ·温度传感器选型第18页
     ·湿度传感器选型第18-19页
   ·系统主要组成第19-21页
     ·监控终端第19-20页
     ·网络通信第20页
     ·监控中心第20-21页
   ·系统的保护功能第21-24页
第3章 水泵监控保护装置保护算法分析第24-46页
   ·水泵保护算法分析第24页
   ·傅立叶级数算法分析第24-28页
     ·基本原理第24-26页
     ·全波傅氏算法第26-27页
     ·全波傅氏算法的误差第27-28页
   ·短路保护算法分析第28-30页
   ·基于热积累的反时限过载保护算法分析第30-35页
     ·静态保护特性分析第30-32页
     ·动态过载保护算法第32-35页
   ·过/欠压保护算法分析第35-38页
     ·欠压保护的作用和意义第37页
     ·欠压保护原理第37-38页
   ·断相保护算法分析第38-44页
     ·电动机断相故障分析第39-40页
     ·基于电流不平衡率的断相保护判据第40-42页
     ·基于负序分量的断相保护判据第42-44页
   ·轴承温度过高保护算法分析第44页
   ·油室湿度过高保护算法分析第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 远程水泵控制查询保护系统的硬件设计第46-68页
   ·系统功能概述第46-47页
   ·主控芯片第47-48页
   ·硬件功能模块设计第48-57页
     ·电源模块第48-49页
     ·数据采集模块第49-54页
     ·微控制器及其核心部件第54-56页
     ·开关量输入输出电路第56-57页
   ·PCB设计第57-60页
     ·本安设计第57-58页
     ·硬件抗干扰措施第58-60页
   ·智能化水泵测控保护系统的软件设计第60-66页
     ·系统软件架构第60-61页
     ·主程序流程图第61-62页
     ·子程序流程图第62-66页
   ·本章小结第66-68页
第5章 人机界面部分第68-82页
   ·人机界面开发平台的选择第68-70页
     ·编程软件概述第68-69页
     ·Delphi的特点第69-70页
   ·上位机数据采集通信第70-72页
   ·监控中心软件主要功能第72-73页
   ·人机界面操作界面介绍第73-78页
     ·登陆界面第73-74页
     ·主界面第74-75页
     ·历史数据查询第75-76页
     ·故障信息查询第76-77页
     ·远程水泵启停控制第77页
     ·关于我们第77-78页
   ·数据库模块第78-80页
   ·报表打印模块第80页
   ·本章小结第80-82页
第6章 系统实验第82-86页
   ·保护试验第82-84页
   ·通信试验第84-85页
   ·本章小结第85-86页
第7章 展望与小结第86-88页
   ·总结第86页
   ·展望第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92页

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