摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 MCCB研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 MCCB国内外现状及趋势 | 第10-12页 |
1.2.1 国内外现状 | 第10-12页 |
1.2.2 发展趋势 | 第12页 |
1.3 MCCB控制系统研究内容 | 第12-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
1.3.2 章节内容 | 第13-15页 |
第二章 MCCB控制系统硬件设计 | 第15-29页 |
2.1 MCCB虚拟样机简介 | 第15-16页 |
2.2 MCCB控制系统硬件的方案设计 | 第16-17页 |
2.3 处理器的选择 | 第17页 |
2.4 电源模块设计 | 第17-18页 |
2.5 电容充电及电量检测 | 第18-19页 |
2.6 电流、电压信号调理电路 | 第19-23页 |
2.6.1 电流互感器的设计 | 第19-20页 |
2.6.2 电压互感器的设计 | 第20-23页 |
2.7 驱动模块论证与设计 | 第23-25页 |
2.7.1 继电器方案 | 第23-24页 |
2.7.2 IGBT全桥方案 | 第24-25页 |
2.8 检测开关量输入输出的电路设计 | 第25-26页 |
2.9 人机接口设计 | 第26-27页 |
2.9.1 LCD液晶电路模块设计 | 第26页 |
2.9.2 按键电路模块设计 | 第26-27页 |
2.10 装置硬件抗干扰设计 | 第27-28页 |
2.11 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 MCCB控制系统电参数计算及保护原理 | 第29-35页 |
3.1 电气参数的计算 | 第29-30页 |
3.1.1 交流电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数计算 | 第29-30页 |
3.2 三段式电流保护 | 第30-32页 |
3.2.1 过载长延时保护 | 第31-32页 |
3.2.2 短路短延时保护 | 第32页 |
3.2.3 短路瞬时保护 | 第32页 |
3.3 电压保护 | 第32-34页 |
3.3.1 过电压、欠电压保护 | 第32-33页 |
3.3.2 缺相保护 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 MCCB控制系统软件设计 | 第35-44页 |
4.1 控制系统中MCU的引脚分配 | 第35-36页 |
4.2 程序设计 | 第36-38页 |
4.2.1 主程序设计 | 第36-37页 |
4.2.2 中断程序 | 第37-38页 |
4.3 信号采集中断程序 | 第38-39页 |
4.4 中断故障处理程序设计 | 第39-41页 |
4.4.1 三段电流保护算法设计 | 第40页 |
4.4.2 电压保护算法设计 | 第40-41页 |
4.5 按键与显示程序设计 | 第41-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 实验结果与分析 | 第44-50页 |
5.1 实验平台 | 第44-45页 |
5.2 装置性能测试 | 第45-49页 |
5.2.1 电容电压值检测 | 第45-46页 |
5.2.2 分合闸动作控制 | 第46页 |
5.2.3 驱动模块的试验论证 | 第46-47页 |
5.2.4 人机接口 | 第47-49页 |
5.3 本章小结 | 第49-50页 |
第六章 总结与展望 | 第50-52页 |
6.1 总结 | 第50-51页 |
6.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第55-56页 |