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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

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