摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 课题研究的背景与意义 | 第12-13页 |
1.3 变频器网络控制国内外研究现状与发展趋势 | 第13-15页 |
1.3.1 基于现场总线的变频调速系统的发展现状 | 第14页 |
1.3.2 基于PLC控制的变频调速系统的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 变频调速系统的网络通信基础 | 第17-25页 |
2.1 通信网络模型与通信方式 | 第17-20页 |
2.1.1 通信网络的开放系统互连模型 | 第17-18页 |
2.1.2 网络通信方式 | 第18-20页 |
2.2 串行通信接口 | 第20-24页 |
2.2.1 RS-232C接口 | 第20-22页 |
2.2.2 RS-422A/485接口 | 第22-23页 |
2.2.3 RS-485与RS-232C接口比较 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 基于多种现场总线的变频器网络控制系统的研究 | 第25-39页 |
3.1 总线网络控制变频系统的构成 | 第26-27页 |
3.2 基于ProfiBus的总线网络控制变频系统 | 第27-30页 |
3.2.1 ProfiBus总线概况 | 第27-28页 |
3.2.2 基于ProfiBus输煤系统网络控制变频系统的设计 | 第28-30页 |
3.3 基于CC-Link的总线网络控制变频系统 | 第30-34页 |
3.3.1 CC-Link总线概况 | 第30-33页 |
3.3.2 基于CC-Link调和罐网络控制变频系统的设计 | 第33-34页 |
3.4 基于DeviceNet的总线网络控制变频系统 | 第34-36页 |
3.4.1 DeviceNet网络的特点 | 第35页 |
3.4.2 基于DeviceNet恒压供水网络控制变频系统的设计 | 第35-36页 |
3.5 基于总线桥的网络控制变频系统 | 第36-38页 |
3.5.1 总线桥概念 | 第36-37页 |
3.5.2 基于ProfiBus-MODBUS总线桥的网络控制变频系统设计 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 基于PLC控制的变频器网络控制系统的研究 | 第39-61页 |
4.1 由变频器与西门子PLC组成的控制系统 | 第39-45页 |
4.1.1 西门子PLC和USS协议 | 第39-41页 |
4.1.2 基于西门子PLC的变频器液位控制系统的设计 | 第41-43页 |
4.1.3 基于西门子PLC的牵伸卷绕机系统的设计 | 第43-45页 |
4.2 由变频器与施耐德PLC组成的控制系统 | 第45-48页 |
4.2.1 施耐德PLC概况 | 第45-46页 |
4.2.2 基于Micro PLC的调速卷绕头变频控制系统的设计 | 第46-48页 |
4.3 由变频器与台达PLC组成的控制系统 | 第48-54页 |
4.3.1 台达PLC的通讯 | 第49页 |
4.3.2 基于台达PLC控制的铣边机床系统的设计 | 第49-54页 |
4.4 由变频器与欧姆龙PLC组成的控制系统 | 第54-59页 |
4.4.1 欧姆龙PLC简介 | 第54-55页 |
4.4.2 基于OMRON PLC的新型动臂吊车控制系统的设计 | 第55-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 基于LabVIEW网络控制变频调速系统上位机监控软件设计 | 第61-73页 |
5.1 虚拟仪器 | 第61-62页 |
5.1.1 虚拟仪器的简介 | 第61页 |
5.1.2 虚拟仪器的组成 | 第61-62页 |
5.2 LabVIEW技术 | 第62-64页 |
5.2.1 LabVIEW软件简介 | 第62-63页 |
5.2.2 LabVIEW软件组成 | 第63-64页 |
5.2.3 LabVIEW的优势 | 第64页 |
5.3 基于LabVIEW的上位机软件设计与实现 | 第64-72页 |
5.3.1 变频器与上位机的串口通信的实现 | 第65-66页 |
5.3.2 基于LabVIEW的变频器上位机监控程序设计 | 第66-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 总结与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第81页 |