摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 研究背景与电梯控制系统现状 | 第11-13页 |
1.2 本文主要研究内容及结构安排 | 第13-14页 |
第2章 电梯的概述 | 第14-23页 |
2.1 电梯的定义与分类 | 第14-16页 |
2.1.1 电梯的定义 | 第14页 |
2.1.2 电梯的分类 | 第14-16页 |
2.2 电梯的结构与本文所用群控电梯模型的介绍 | 第16-19页 |
2.2.1 电梯结构图 | 第16-17页 |
2.2.2 电梯模型的介绍 | 第17-19页 |
2.3 电梯继电器控制系统的特点和存在的问题 | 第19-20页 |
2.3.1 电梯继电器控制系统的特点 | 第19页 |
2.3.2 电梯继电器控制系统存在的问题 | 第19-20页 |
2.4 可编程控制器(PLC)及其在电梯控制中的应用 | 第20-23页 |
2.4.1 可编程控制器(PLC)的定义与特点 | 第20-22页 |
2.4.2 可编程控制器(PLC)控制电梯的优点 | 第22-23页 |
第3章 主要硬件设备以及网络构架 | 第23-42页 |
3.1 ControlLogix 系统概述 | 第23-26页 |
3.1.1 ControlLogix 平台介绍 | 第23-24页 |
3.1.2 Logix 5550 处理器 | 第24-25页 |
3.1.3 FlexI/O 概述 | 第25-26页 |
3.2 变频器的选择 | 第26-35页 |
3.2.1 变频器的简介 | 第26-27页 |
3.2.2 交流调速原理简介 | 第27-29页 |
3.2.3 变频器的工作原理与控制方式 | 第29-31页 |
3.2.4 PowerFlex 4 系列变频器简要介绍 | 第31-32页 |
3.2.5 PowerFlex40 变频器的 I/O 端子接线与参数绍 | 第32-35页 |
3.3 NetLinx 网络构架概述 | 第35-42页 |
3.3.1 NetLinx 网络构架 | 第35-36页 |
3.3.2 三层网络结构 | 第36-38页 |
3.3.3 Ethernet/IP 应用优势 | 第38页 |
3.3.4 网络规划 | 第38-42页 |
第4章 电梯控制系统的设计 | 第42-69页 |
4.1 电梯的 I/O 接口分配与控制原理 | 第42-46页 |
4.1.1 I/O 接口分配 | 第42-45页 |
4.1.2 控制系统原理图 | 第45页 |
4.1.3 电梯控制系统的网络构架 | 第45-46页 |
4.2 电梯控制的运行规则以及流程图 | 第46-48页 |
4.3 电梯 PLC 程序设计 | 第48-61页 |
4.4 电梯的调速系统设计 | 第61-65页 |
4.4.1 起动源参数与变频器逻辑命令字 | 第61-63页 |
4.4.2 加、减速时间与 S 曲线 | 第63页 |
4.4.3 电梯起动停止时的变频调速程序 | 第63-65页 |
4.5 设计与实现电梯控制系统的监控界面 | 第65-69页 |
第5章 电梯群控系统的研究 | 第69-79页 |
5.1 电梯群控系统的功能 | 第70-71页 |
5.2 电梯群控系统的特点 | 第71-74页 |
5.2.1 电梯群控系统的多目标性 | 第71-73页 |
5.2.2 电梯群控系统的不确定性 | 第73页 |
5.2.3 电梯群控系统的非线性 | 第73-74页 |
5.2.4 电梯群控系统的扰动性 | 第74页 |
5.2.5 电梯群控系统的不完备性 | 第74页 |
5.3 多目标的电梯群控系统算法 | 第74-79页 |
5.3.1 算法介绍 | 第74-77页 |
5.3.2 算法实现 | 第77-79页 |
第6章 总结和展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83页 |