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多功能低压电气故障电弧发生装置设计与实现

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-18页
    1.1 本文研究背景第9页
    1.2 本文研究意义第9-11页
    1.3 故障电弧的基本概念第11-15页
        1.3.1 电弧的基本理论第11-12页
        1.3.2 电弧的发生机理第12-13页
        1.3.3 故障电弧分类第13-15页
    1.4 国内外相关技术现状第15-16页
    1.5 故障电弧发生装置设计步骤第16-17页
    1.6 论文的组织结构第17-18页
2 多功能故障电弧发生装置整体方案设计第18-25页
    2.1 发生装置功能需求分析及器材选型第18-20页
    2.2 基于ARM单片机的下位机方案设计第20-21页
    2.3 基于Labview的上位机方案设计第21-22页
    2.4 四种典型故障电弧发生器设计第22-24页
        2.4.1 串联故障电弧发生器设计第22页
        2.4.2 短路与接地故障电弧发生器设计第22-23页
        2.4.3 相间高阻抗故障电弧发生器设计第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
3 故障电弧发生装置硬件平台与机械设计第25-42页
    3.1 基于电动导轨改进的故障电弧发生器第25-31页
        3.1.1 基于电动导轨改进的串联故障电弧发生器第25-29页
        3.1.2 基于电动导轨设计短路与接地故障电弧发生器第29-30页
        3.1.3 基于齿轮传动设计相间高阻抗故障电弧发生器第30-31页
    3.2 电流与电压传感器选型及硬件电路设计第31-35页
        3.2.1 电流信号传感器选型第31-32页
        3.2.2 电压传感器选型及其硬件电路设计第32-34页
        3.2.3 信号幅值缩小和偏移电路设计第34-35页
    3.3 发生装置其他关键电路设计第35-39页
        3.3.1 开关电源第35-36页
        3.3.2 数据采集卡第36-37页
        3.3.3 保护电路系统设计第37页
        3.3.4 STM32单片机与液晶屏电路设计第37-39页
    3.4 面向科研需求的装置箱体和面板设计第39-41页
        3.4.1 基于AutoCAD设计实验面板第39-40页
        3.4.2 基于SolidWorks设计实验箱体第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
4 基于STM32的电机控制和触摸屏显示设计第42-47页
    4.1 步进电机控制系统设计第42-44页
        4.1.1 步进电机工作原理第42页
        4.1.2 步进电机启动算法设计第42-43页
        4.1.3 步进电机控制程序设计第43-44页
    4.2 人机交互触摸屏显示系统设计第44-46页
        4.2.1 触摸屏显示系统菜单设计第44-45页
        4.2.2 触摸屏显示程序设计第45-46页
    4.3 本章小结第46-47页
5 基于Labview的上位机设计与故障电弧发生实验第47-60页
    5.1 Labview虚拟仪器技术介绍第47-48页
    5.2 上位机软件构成与故障电弧实验操作流程第48-50页
    5.3 上位机主要功能设计第50-55页
        5.3.1 步进电机控制区设计第50-53页
        5.3.2 四种电参数波形显示区设计第53-54页
        5.3.3 读取外部数据功能设计第54-55页
    5.4 故障电弧发生实验第55-59页
        5.4.1 串联故障电弧实验第55-57页
        5.4.2 短路故障电弧实验第57-58页
        5.4.3 接地故障电弧实验第58-59页
        5.4.4 相见高阻抗故障电弧实验第59页
    5.5 本章小结第59-60页
6 结论第60-62页
    6.1 总结第60-61页
        6.1.1 本文工作总结第60页
        6.1.2 关键环节总结第60-61页
    6.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页
附录第67页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文第67页
    B.作者在攻读硕士学位期间发表的专利第67页
    C.作者在攻读硕士学位期间参与的项目第67页

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