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可通信电动机保护器的设计与实现

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-16页
   ·选题背景第11-12页
   ·电动机保护器研究现状及发展趋势第12-14页
     ·国内外电动机保护器产业现状第12页
     ·电动机保护器发展的趋势第12-14页
   ·选题研究的目的与意义第14页
     ·课题来源第14页
     ·课题的意义第14页
   ·本文主要研究内容第14-16页
第2章 电动机保护理论及相关技术第16-31页
   ·保护原理第16-23页
     ·对称分量法第16-17页
     ·三相分量检测第17-19页
     ·常见故障特征第19页
     ·综合保护原理分析第19-23页
   ·电气参数采样算法第23-24页
   ·DeviceNet 总线技术第24-31页
     ·DeviceNet 总线 ISO 模型第25-26页
     ·DeviceNet 对象模型第26-28页
     ·DeviceNet 信息组第28页
     ·DeviceNet 信息连接第28-29页
     ·预定义主从连接第29-31页
第3章 可通信电动机保护器硬件设计第31-49页
   ·可通信电动机保护器总体设计要求第31-33页
     ·控制器设计主要功能第31-32页
     ·控制器的主要技术指标第32-33页
     ·DeviceNet 现场总线通信指标第33页
   ·整体方案设计第33-34页
   ·电动机保护器 DSP 最小系统第34-37页
     ·DSP 电源电路第35-36页
     ·JTAG 接口电路第36页
     ·系统复位电路第36-37页
   ·信号处理电路第37-39页
     ·电流互感器特性第37页
     ·信号采集电路设计第37-39页
   ·开关量的输入和输出回路第39-41页
     ·开关量输入回路第39-40页
     ·开关量输出回路第40-41页
   ·人机界面控制器选择第41页
   ·人机接口电路设计第41-43页
     ·键盘接口设计第41-42页
     ·液晶接口设计第42-43页
   ·通信接口设计第43-47页
     ·RS-485 通信接口设计第43-44页
     ·DeviceNet 总线网络结构第44-45页
     ·DeviceNet 总线接口设计第45-47页
   ·硬件抗干扰措施第47-49页
第4章 可通信电动机保护器软件设计与实现第49-67页
   ·DSP 主程序设计第50-57页
     ·数据处理模块第51-53页
     ·电动机故障保护模块第53-55页
     ·电动机故障处理执行模块第55-57页
   ·电动机保护器内部通讯程序第57-58页
   ·MCU 人机界面程序第58-61页
     ·键盘控制子程序第59-60页
     ·液晶显示子程序第60-61页
   ·DeviceNet 现场总线通信程序第61-66页
     ·DeviceNet 预定义主从连接程序第62-64页
     ·DeviceNet 重复 MAC ID 检测程序第64页
     ·DeviceNet 电动机保护器应用对象第64-66页
   ·软件抗干扰措施第66-67页
第5章 系统测试及分析第67-76页
   ·保护功能测试第67-69页
     ·电量采集测试第68页
     ·过流保护测试第68页
     ·负序保护测试第68-69页
     ·测试误差分析第69页
   ·一致性测试第69-76页
     ·测试系统搭建第70页
     ·测试清单第70-71页
     ·DeviceNet 协议一致性测试步骤第71-72页
     ·DeviceNet 协议应用层测试第72-74页
     ·电动机保护器硬件物理层测试第74-76页
总结与展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
附录 A 攻读学位期间发表的论文第83-84页
附录 B 攻读学位期间参加的科研项目第84-85页
附录 C 电动机保护器模块部分原理图第85-87页
附录 D 部分程序代码第87-90页
附录 E 样机与测试平台视图第90-91页

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