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基于DSPIC单片机控制的电动机保护器的设计

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

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