矿用智能型低压电动机综合保护控制器的设计与研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 选题意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第11-14页 |
第2章 低压电动机保护控制器的保护原理 | 第14-32页 |
2.1 对称分量法 | 第14-16页 |
2.2 傅里叶变换 | 第16-17页 |
2.3 电动机故障的保护原理 | 第17-29页 |
2.3.1 过载故障的保护原理 | 第18-22页 |
2.3.2 接地故障保护原理 | 第22-23页 |
2.3.3 缺相/不平衡故障保护原理 | 第23-24页 |
2.3.4 堵转故障的保护原理 | 第24-25页 |
2.3.5 启动加速超时保护原理 | 第25页 |
2.3.6 过压和欠压保护原理 | 第25-27页 |
2.3.7 过流(短路)保护原理 | 第27页 |
2.3.8 欠载保护原理 | 第27-28页 |
2.3.9 其他保护原理 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-32页 |
第3章 低压电动机保护控制器的硬件设计 | 第32-44页 |
3.1 硬件系统的技术要求 | 第32-34页 |
3.2 硬件系统结构和微处理器的选择 | 第34-35页 |
3.3 STM32F103VET6微处理器介绍 | 第35页 |
3.4 ATT7022EU计量芯片介绍 | 第35-37页 |
3.5 硬件系统的结构设计 | 第37-43页 |
3.5.1 采集模块的设计 | 第37页 |
3.5.2 信号处理电路的设计 | 第37-39页 |
3.5.3 电源模块的设计 | 第39页 |
3.5.4 通信接口模块的设计 | 第39页 |
3.5.5 D/A模块的设计 | 第39-40页 |
3.5.6 显示模块的结构设计 | 第40-41页 |
3.5.7 键盘模块的设计 | 第41-42页 |
3.5.8 控制模块的设计 | 第42-43页 |
3.5.9 E2PROM | 第43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 低压电动机保护控制器的软件设计 | 第44-54页 |
4.1 软件设计的任务和组成 | 第44页 |
4.2 软件设计的开发环境和语言 | 第44-45页 |
4.3 主程序的设计 | 第45-46页 |
4.4 显示子程序的设计 | 第46-47页 |
4.5 通讯子程序的设计 | 第47-48页 |
4.6 存储子程序的设计 | 第48-49页 |
4.7 中断服务子程序的设计 | 第49-51页 |
4.8 保护处理子程序的设计 | 第51-53页 |
4.9 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 低压电动机保护控制器的抗干扰设计 | 第54-58页 |
5.1 硬件抗干扰设计 | 第54-55页 |
5.1.1 单片机的抗干扰设计 | 第54页 |
5.1.2 PCB板的抗干扰设计 | 第54-55页 |
5.1.3 RC低通滤波电路的设计 | 第55页 |
5.1.4 光电隔离设计 | 第55页 |
5.2 软件抗干扰设计 | 第55-56页 |
5.2.1 指令冗余技术 | 第55-56页 |
5.2.2 数字滤波技术 | 第56页 |
5.2.3 软件“看门狗”技术 | 第56页 |
5.3 本章小结 | 第56-58页 |
第6章 上位机监测监控系统设计 | 第58-72页 |
6.1 监测监控系统简介 | 第58-59页 |
6.1.1 监测监控系统的概念 | 第58页 |
6.1.2 监测监控系统的发展历程 | 第58页 |
6.1.3 监测监控系统的网络结构 | 第58-59页 |
6.2 组态软件简介 | 第59-60页 |
6.2.1 组态软件的概念 | 第59-60页 |
6.2.2 组态软件的特点 | 第60页 |
6.3 EpSynall功能介绍 | 第60-61页 |
6.4 EpSynall组件构成 | 第61-70页 |
6.4.1 实时数据库组态 | 第61-65页 |
6.4.2 用户窗口组态 | 第65-66页 |
6.4.3 通讯窗口组态 | 第66-67页 |
6.4.4 监控系统组态 | 第67页 |
6.4.5 历史数据库组态 | 第67-69页 |
6.4.6 报表工具组态 | 第69-70页 |
6.5 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
个人简历 | 第80页 |