摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 漏电保护器的工作原理及使用 | 第10-13页 |
1.2 漏电保护器动作特性检测技术的现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要工作及创新点 | 第15-17页 |
1.3.1 本文的主要工作 | 第15-16页 |
1.3.2 课题的创新点 | 第16-17页 |
第二章 漏电保护器动作特性测试仪的总体设计方案 | 第17-26页 |
2.1 直接数字频率合成介绍 | 第17-19页 |
2.1.1 波形存储器 | 第18页 |
2.1.2 波形发生器 | 第18页 |
2.1.3 采用DDS方式的波形发生器 | 第18-19页 |
2.2 直接数字频率合成实现方法 | 第19-22页 |
2.2.1 采用高性能DDS单片电路的解决方案 | 第19-20页 |
2.2.2 采用低频正弦波DDS单片电路的解决方案 | 第20-21页 |
2.2.3 自行设计的基于FPGA芯片的解决方案 | 第21-22页 |
2.2.4 单片机加D/A转换器的解决方案 | 第22页 |
2.3 交流电流有效值的计算 | 第22-24页 |
2.3.1 由最大值计算 | 第22-23页 |
2.3.2 按有效值定义计算 | 第23-24页 |
2.4 漏电保护器动作特性测试方案 | 第24-25页 |
2.4.1 剩余动作电流I_Δ的测试 | 第24页 |
2.4.2 剩余不动作电流的测试 | 第24页 |
2.4.3 分断时间测试 | 第24页 |
2.4.4 不动作相位检测 | 第24-25页 |
2.5 测试方案的实现 | 第25-26页 |
第三章 检测仪的硬件设计 | 第26-39页 |
3.1 单片机最小系统 | 第26-29页 |
3.1.1 80C196KC单片机 | 第26-27页 |
3.1.2 存储器扩展 | 第27-29页 |
3.2 人机接口单元 | 第29-34页 |
3.2.1 液晶显示模块 | 第29-31页 |
3.2.2 键盘操作模块 | 第31-32页 |
3.2.3 打印及后台显示模块 | 第32-34页 |
3.3 断电检测电路 | 第34页 |
3.4 信号采集电路 | 第34-35页 |
3.4.1 80C196KC A/D转换器 | 第34-35页 |
3.4.2 A/D采样的信号处理电路 | 第35页 |
3.5 正弦波输出电路 | 第35-36页 |
3.6 抗干扰措施 | 第36-39页 |
3.6.1 硬件抗干扰措施 | 第36-37页 |
3.6.2 软件抗干扰措施 | 第37页 |
3.6.3 CPU抗干扰措施 | 第37-39页 |
第四章 检测仪的软件设计 | 第39-56页 |
4.1 菜单的设计与使用 | 第39-40页 |
4.1.1 主菜单的设计与使用 | 第39-40页 |
4.1.2 检测项目子菜单的设计与使用 | 第40页 |
4.2 主程序设计 | 第40-41页 |
4.3 采样子程序设计 | 第41-43页 |
4.4 人机对话子程序 | 第43-44页 |
4.5 程序控制及检测功能软件模块 | 第44-49页 |
4.5.1 剩余动作电流检测子程序 | 第44-45页 |
4.5.2 分断时间检测子程序 | 第45-46页 |
4.5.3 不动作相位检测子程序 | 第46-47页 |
4.5.4 试验结果显示及打印子程序 | 第47-49页 |
4.6 与PC机串行通信的实现 | 第49-54页 |
4.6.1 PC机软件编程 | 第49-52页 |
4.6.2 下位机80C196KC软件编程 | 第52-54页 |
4.7 实验室及现场测试 | 第54-56页 |
4.7.1 实验室测试 | 第54页 |
4.7.2 现场测试 | 第54-56页 |
第五章 漏电保护器可靠性技术的研究 | 第56-71页 |
5.1 概述 | 第56-59页 |
5.2 可靠性验证试验理论及验证试验方案 | 第59-71页 |
5.2.1 两种试验方案的基本原理 | 第59-62页 |
5.2.2 两种试验方案的优缺点 | 第62-63页 |
5.2.3 成功率验证试验方案的确定 | 第63-66页 |
5.2.4 失效率验证试验方案的确定 | 第66-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 全文工作总结 | 第71-72页 |
6.2 未来工作展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第77-78页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第78页 |