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大功率电动机智能软起动和运行保护装置的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 研究背景与意义第9-13页
    1.1 概述第9-10页
    1.2 软起动及保护技术的研究状况与发展趋势第10-11页
        1.2.1 软起动技术的研究状况第10页
        1.2.2 电机保护技术的研究状况第10-11页
        1.2.3 软起动及保护技术的发展趋势第11页
    1.3 研究内容第11-13页
第二章 电动机大转矩软起动原理及控制方案第13-38页
    2.1 电机稳态数学模型第13-14页
    2.2 晶闸管调压软起动第14-21页
        2.2.1 单相交流调压电路分析第14-16页
        2.2.2 三相交流调压电路分析第16-17页
        2.2.3 控制策略第17-19页
        2.2.4 谐波分析第19-21页
    2.3 离散变频软起动第21-30页
        2.3.1 离散变频软起动原理第21-22页
        2.3.2 控制策略第22-26页
        2.3.3 启动转矩分析第26-28页
        2.3.4 频率等级选择第28页
        2.3.5 谐波分析第28-30页
    2.4 MATLAB建模与仿真第30-37页
        2.4.1 离散变频软起动仿真第31-33页
        2.4.2 s<1 时斜坡电压软起动仿真第33-35页
        2.4.3 s<1 时恒流软起动仿真第35-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 异步电动机主要故障和保护方案第38-48页
    3.1 对称分量法第38-39页
    3.2 异步电机主要故障及分析第39-40页
    3.3 电机主要故障判据第40-45页
        3.3.1 启动时间过长保护第40-41页
        3.3.2 过载保护第41-42页
        3.3.3 堵转保护第42页
        3.3.4 短路保护第42页
        3.3.5 断相保护第42-43页
        3.3.6 接地保护第43-44页
        3.3.7 电压故障保护第44-45页
    3.4 采样算法第45-47页
        3.4.1 矩形积分算法第45-46页
        3.4.2 梯形积分算法第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 硬件电路设计第48-60页
    4.1 主电路设计第49页
    4.2 MCU最小系统设计第49-52页
        4.2.1 STM32F103RBT6芯片简介第49-51页
        4.2.2 最小系统第51-52页
    4.3 电压检测电路第52-53页
    4.4 电流检测电路第53-54页
    4.5 电压同步检测电路第54页
    4.6 晶闸管驱动电路第54页
    4.7 继电器输出电路第54-56页
    4.8 通信接口电路第56页
    4.9 人机交互电路第56-57页
    4.10 电源电路第57-59页
    4.11 本章小结第59-60页
第五章 软件设计第60-67页
    5.1 主程序模块设计第60页
    5.2 离散变频模块设计第60-61页
    5.3 斜坡电压软起动模块设计第61-63页
    5.4 恒流软起动模块设计第63页
    5.5 运行保护模块设计第63-64页
    5.6 中断处理模块设计第64-66页
        5.6.1 外部中断程序第64-65页
        5.6.2 定时器中断程序第65-66页
    5.7 显示模块设计第66页
    5.8 本章小结第66-67页
第六章 实验结果与分析第67-73页
    6.1 系统硬件实物与调试第67-70页
        6.1.1 电压同步信号调试第67-69页
        6.1.2 离散变频触发脉冲调试第69-70页
    6.2 参数设置及硬件调试第70页
    6.3 试验结果与分析第70-72页
    6.4 软起动调试时遇到的故障分析第72页
    6.5 本章小结第72-73页
第七章 总结与展望第73-74页
参考文献第74-77页
附录:部分原理图第77-78页
在读期间公开发表的论文第78-79页
致谢第79页

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