摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景和应用价值 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本论文研究的主要内容 | 第11-13页 |
第二章 低压水电机组一体化装置方案研究 | 第13-33页 |
2.1 装置方案分析 | 第13-14页 |
2.2 装置基本功能设计研究 | 第14-24页 |
2.3 基于闭环链式传输的显示仪表接口技术 | 第24-26页 |
2.4 基于标准源的高精度多通道温度测量方法 | 第26-27页 |
2.5 免起励回路的励磁调节技术 | 第27-29页 |
2.6 硬件资源规划设计 | 第29-31页 |
2.7 机械结构设计 | 第31-32页 |
2.8 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 低压水电机组一体化装置硬件实现 | 第33-45页 |
3.1 硬件整体功能设计 | 第33页 |
3.2 模块接口设计 | 第33-35页 |
3.3 CPU整体架构 | 第35-38页 |
3.4 基本电路设计 | 第38-40页 |
3.5 基于阻容的限流励磁触发脉冲电路方法 | 第40-41页 |
3.6 基于两种不同测频电路的硬件同期闭锁电路方法 | 第41-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 低压水电机组一体化装置软件实现 | 第45-72页 |
4.1 软件功能模块分析 | 第45页 |
4.2 主CPU功能设计 | 第45-50页 |
4.3 励磁触发模块设计 | 第50-54页 |
4.4 自动经济发电模块设计 | 第54-59页 |
4.5 人机交互CPU功能设计 | 第59-64页 |
4.6 对外通信模块设计 | 第64-71页 |
4.7 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 装置试验及性能总结 | 第72-79页 |
5.1 基本功能试验验证 | 第72页 |
5.2 硬件功能试验验证 | 第72-73页 |
5.3 动态模拟试验验证 | 第73-76页 |
5.4 现场试运行验证 | 第76-78页 |
5.5 装置性能总结 | 第78-79页 |
第六章 总结和展望 | 第79-80页 |
6.1 总结 | 第79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-82页 |