摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
§1-1 智能低压电器的发展概况及其组成 | 第8-10页 |
1-1-1 智能低压电器的发展概况 | 第8页 |
1-1-2 智能低压电器的智能化技术概况 | 第8-9页 |
1-1-3 通信技术的发展 | 第9-10页 |
§1-2 过载继电器智能保护技术的发展概况 | 第10-14页 |
1-2-1 电动机保护在国民经济和节能中的重要意义 | 第10页 |
1-2-2 国外发展现状 | 第10-12页 |
1-2-3 国内发展现状 | 第12-13页 |
1-2-4 智能型过载继电器的发展前景 | 第13-14页 |
§1-3 研究内容 | 第14-15页 |
第二章 智能过载保护理论 | 第15-27页 |
§2-1 对称分量法 | 第15-17页 |
§2-2 保护原理与实现方法 | 第17-27页 |
2-2-1 过载故障的判断及其保护原理 | 第17-21页 |
2-2-2 短路故障的判断及其保护原理 | 第21页 |
2-2-3 堵转故障的判断及其保护原理 | 第21-22页 |
2-2-4 接地故障的判断依据及其保护原理 | 第22页 |
2-2-5 不平衡故障的判断依据及其保护原理 | 第22-23页 |
2-2-6 断相故障的判断依据及其保护原理 | 第23-24页 |
2-2-7 起动时间过长故障和频繁起动的判断依据及其保护原理 | 第24-26页 |
2-2-8 电压故障的判断依据及其保护原理 | 第26-27页 |
第三章 智能型过载继电器的硬件设计 | 第27-49页 |
§3-1 硬件整体设计方案 | 第27页 |
§3-2 系统单元的电路设计 | 第27-30页 |
3-2-1 微处理器的选取 | 第27-29页 |
3-2-2 时钟电路 | 第29-30页 |
3-2-3 复位电路 | 第30页 |
§3-3 数据采集电路的设计 | 第30-40页 |
3-3-1 数据采集方案的选取 | 第30-32页 |
3-3-2 电流数据采集电路 | 第32-38页 |
3-3-3 电压数据采集电路 | 第38-40页 |
§3-4 人机接口电路的设计 | 第40-47页 |
3-4-1 键盘输入电路 | 第40-42页 |
3-4-2 LED显示电路 | 第42-47页 |
§3-5 脱扣保护电路的设计 | 第47页 |
§3-6 电源电路的设计 | 第47-49页 |
第四章 智能型过载继电器的软件设计 | 第49-60页 |
§4-1 软件的模块化设计 | 第49-50页 |
§4-2 PIC单片机的软件开发环境 | 第50-51页 |
§4-3 主程序模块的设计 | 第51页 |
§4-4 初始化程序模块的设计 | 第51-52页 |
§4-5 电压故障保护模块 | 第52-53页 |
§4-6 电流故障保护模块 | 第53-56页 |
4-6-1 电流数据采集过程 | 第53-54页 |
4-6-2 电流数据处理过程 | 第54-55页 |
4-6-3 电流故障的判断及处理 | 第55-56页 |
§4-7 人机接口模块 | 第56-60页 |
4-7-1 按键处理模块 | 第57-59页 |
4-7-2 LED显示模块 | 第59-60页 |
第五章 系统的抗干扰设计 | 第60-63页 |
§5-1 硬件抗干扰措施 | 第60-61页 |
§5-2 软件抗干扰措施 | 第61-63页 |
第六章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第68页 |