第一章 文献综述 | 第1-16页 |
·三相交流异步电动机软起动器的现状及发展 | 第10-12页 |
·全数字电子软起动器问题的提出及意义 | 第12-13页 |
·课题的来源及意义 | 第13-14页 |
·本文完成的主要工作 | 第14-16页 |
第二章 软起动控制技术基础 | 第16-36页 |
·软起动器系统概述 | 第16页 |
·软起动的工作原理 | 第16页 |
·晶闸管的工作原理 | 第16-18页 |
·三相交流异步电动机的动态数学模型 | 第18-24页 |
·三相交流异步电动机的多变量非线性数学模型 | 第18-22页 |
·三相交流异步电动机在两相坐标系上的数学模型 | 第22-24页 |
·三相交流异步电动机的控制知识 | 第24-29页 |
·三相交流异步电动机的机械特性 | 第24-25页 |
·三相交流异步电动机改变电压时的机械特性 | 第25-27页 |
·电动机和生产机械的复合特性 | 第27-28页 |
·三相交流异步电动机起动时的数学模型 | 第28-29页 |
·三相交流异步电动机的各种起动方式及其比较 | 第29-36页 |
·三相交流异步电动机全压起动 | 第30-32页 |
·三相交流异步电动机星—三角起动 | 第32-33页 |
·三相交流异步电动机自耦减压起动 | 第33页 |
·三相交流异步电动机全数字电子软起动 | 第33-36页 |
第三章 全数字电子软起动器的硬件设计 | 第36-48页 |
·主控CPU(INTEL80C196KC)的选型 | 第36-37页 |
·全数字电子软起动器的相序识别和同步中断电路 | 第37-39页 |
·Intel80C196KC的高速输入HSI | 第37-39页 |
·全数字电子软起动器的相序识别和同步中断电路 | 第39页 |
·全数字电子软起动器的脉冲触发电路的设计 | 第39-45页 |
·Intel80C196KC的高速输出HSO | 第40-45页 |
·全数字电子软起动器的脉冲触发电路 | 第45页 |
·全数字电子软起动器电流检测电路 | 第45-46页 |
·全数字电子软起动控制器硬件的总体组成结构 | 第46-48页 |
第四章 软起动器系统的软件实现 | 第48-68页 |
·软起动器系统的总体软件设计 | 第48-51页 |
·相序检测和识别的算法分析 | 第51-53页 |
·全数字电子软起动器对晶闸管触发的要求 | 第53-56页 |
·交流调压电路在电阻-电感性负载时的工作 | 第53-56页 |
·软起动器的电压斜坡起动控制算法的实现 | 第56-58页 |
·软起动器的电压斜坡起动控制模式概述 | 第56-57页 |
·软起动器的电压斜坡起动控制算法的设计 | 第57-58页 |
·软起动器的恒流起动控制算法的实现 | 第58-60页 |
·软起动器的恒流起动控制模式概述 | 第58-59页 |
·软起动器的恒流起动控制算法的设计 | 第59-60页 |
·软起动器的突跳力矩起动控制算法的实现 | 第60页 |
·软起动器的突跳力矩起动控制模式概述 | 第60页 |
·软起动器的突跳力矩起动控制算法的设计 | 第60页 |
·软起动器的电动机保护功能的软件实现 | 第60-65页 |
·三相异步交流电动机的过流(载)保护 | 第60-62页 |
·三相异步交流电动机的缺相保护 | 第62-65页 |
·三相异步电动机的过压、欠压保护 | 第65页 |
·三相异步交流电动机的起动力矩不足保护 | 第65页 |
·软起动器的电动机保护功能的软件实现 | 第65-68页 |
第五章 全数字电子软起动器键盘显示模块的硬件设计及软件实现 | 第68-78页 |
·全数字电子软起动器键盘显示模块的硬件设计 | 第68-69页 |
·全数字电子软起动器键盘显示模块的软件分析 | 第69-72页 |
·中文液晶显示模块 LCM12232ZK简介 | 第69-70页 |
·全数字电子软起动器液晶显示多层菜单结构 | 第70-71页 |
·全数字电子软起动器的键盘设计 | 第71-72页 |
·软起动器键盘显示模块的软件设计 | 第72-78页 |
第六章 全数字电子软起动器系统的抗干扰技术 | 第78-90页 |
·软起动系统的主要干扰源及其所造成的危害 | 第78-79页 |
·软起动器系统的硬件抗干扰措施 | 第79-83页 |
·软起动器系统的软件抗干扰措施 | 第83-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录 全数字电子软起动器控制系统中断程序设计参考 | 第96-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
攻读硕士学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第100页 |