摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 本课题研究的目的和意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究发展历程 | 第12-16页 |
1.2.1 机械组合式电动机保护器 | 第13-14页 |
1.2.2 普通电子式电动机保护器 | 第14页 |
1.2.3 智能型电动机保护器 | 第14-16页 |
1.3 电动机的基本保护理论及扩展 | 第16-17页 |
1.3.1 基于过电流比较的保护理论 | 第16页 |
1.3.2 基于对称分量法的保护理论 | 第16-17页 |
1.3.3 基于温度的保护理论 | 第17页 |
1.3.4 基于先进信号处理方法的保护理论 | 第17页 |
1.4 本文提出的创新点和主要工作任务 | 第17-19页 |
1.4.1 本文提出的创新之处 | 第17-18页 |
1.4.2 本文主要的工作任务 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 电动机的保护原理与方法 | 第20-38页 |
2.1 电动机的工作原理及常见故障 | 第20-22页 |
2.1.1 电动机的工作原理 | 第20-21页 |
2.1.2 电动机的常见故障与分析 | 第21-22页 |
2.2 电动机故障的判别依据 | 第22-30页 |
2.2.1 电动机对称故障的过流保护依据 | 第22-23页 |
2.2.2 基于对称分量法的非对称故障保护依据 | 第23-26页 |
2.2.3 电动机的温度保护依据 | 第26-30页 |
2.3 电动机各种故障的判断与保护 | 第30-37页 |
2.3.1 启动超时保护 | 第30-32页 |
2.3.2 电动机过载与欠载保护 | 第32页 |
2.3.3 电动机堵转保护 | 第32-33页 |
2.3.4 电动机短路保护 | 第33-34页 |
2.3.5 电动剩余电流保护 | 第34页 |
2.3.6 三相电流不平衡保护 | 第34-35页 |
2.3.7 电动机过压与欠压保护 | 第35-36页 |
2.3.8 温度保护 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 电动机保护器的硬件系统设计 | 第38-51页 |
3.1 电动机保护器的硬件总体设计 | 第38-39页 |
3.2 微处理器的选取 | 第39-40页 |
3.3 电源、时钟与接口电路设计 | 第40-42页 |
3.4 信号采集、处理模块设计 | 第42-45页 |
3.4.1 信号的采集 | 第42-43页 |
3.4.2 信号的处理 | 第43-45页 |
3.5 人机界面设计 | 第45-48页 |
3.5.1 液晶显示电路设计 | 第45-47页 |
3.5.2 按键电路设计 | 第47-48页 |
3.6 保护执行模块 | 第48-50页 |
3.6.1 开关量输入模块 | 第48-49页 |
3.6.2 开关量输出模块 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 电动机保护器的软件系统设计 | 第51-70页 |
4.1 整体程序设计 | 第51-52页 |
4.2 数据计算模块 | 第52-55页 |
4.2.1 数据计算模块的结构 | 第52-53页 |
4.2.2 数据计算模块程序设计 | 第53-55页 |
4.3 保护执行模块设计 | 第55-60页 |
4.3.1 保护执行的整体流程 | 第55页 |
4.3.2 保护执行的程序实现 | 第55-60页 |
4.4 按键输入模块设计 | 第60-65页 |
4.4.1 按键软件设计 | 第60-61页 |
4.4.2 液晶显示界面设计 | 第61-65页 |
4.5 通讯模块设计 | 第65-67页 |
4.5.1 Modbus通讯协议介绍 | 第65页 |
4.5.2 软件流程及代码实现 | 第65-67页 |
4.6 软件编程环境简介 | 第67-69页 |
4.7 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 系统的抗干扰设计与测试 | 第70-75页 |
5.1 硬件系统抗干扰设计 | 第70-71页 |
5.2 软件系统抗干扰设计 | 第71-72页 |
5.3 硬件系统测试 | 第72-73页 |
5.4 软件系统测试 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-76页 |
6.1 总结 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |