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 |