摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 注塑机调速技术概述 | 第10-12页 |
1.2.1 注塑机调速的基本概念 | 第10页 |
1.2.2 注塑机调速方法类型及特点 | 第10-12页 |
1.2.3 注塑机变频调速控制技术 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状分析 | 第12-15页 |
1.3.1 注塑机变频调速控制技术的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 微处理器与数字化在注塑机变频调速中的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 注塑机变频调速系统总体框架设计 | 第16-27页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 注塑机运行原理及工艺参数分析 | 第16-21页 |
2.2.1 注塑机结构及运行原理 | 第16-17页 |
2.2.2 主要工艺参数与产品品质的关系 | 第17-20页 |
2.2.3 注塑工艺载荷与油泵电机传动的关系 | 第20-21页 |
2.3 注塑机变频调速原理 | 第21-24页 |
2.3.1 注塑机理想工艺曲线分析 | 第21-22页 |
2.3.2 变频调速与注塑工艺关系 | 第22-23页 |
2.3.3 系统硬件结构原理图 | 第23-24页 |
2.4 注塑机变频调速系统框架结构 | 第24-26页 |
2.4.1 变频调速技术指标要求 | 第24-25页 |
2.4.2 变频调速系统的总体设计 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 SVPWM 和电流转速双闭环调速数学建模 | 第27-38页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 空间电压矢量调制技术(SVPWM)原理 | 第27-30页 |
3.3 空间电压矢量 PWM 波的生成 | 第30-33页 |
3.3.1 空间电压矢量 PWM 波实现方法 | 第30-31页 |
3.3.2 软件模式设计 | 第31-32页 |
3.3.3 硬件模式设计 | 第32-33页 |
3.4 电流转速双闭环系统的数学模型 | 第33-34页 |
3.5 闭环控制系统中模块的数学模型 | 第34-35页 |
3.5.1 CLARK 变换 | 第35页 |
3.5.2 PARK 变换 | 第35页 |
3.6 比例积分设计 | 第35-36页 |
3.7 变频调速静态、动态指标分析 | 第36-37页 |
3.8 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 注塑机变频器调速硬件和软件设计 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 变频调速主电路设计 | 第38-39页 |
4.3 I/O 电路设计 | 第39-41页 |
4.3.1 驱动电路设计 | 第39-40页 |
4.3.2 电流检测电路设计 | 第40页 |
4.3.3 转速检测电路设计 | 第40-41页 |
4.4 基于 DSP 的 SVPWM 控制电路设计 | 第41-42页 |
4.5 变频调速程序设计 | 第42-47页 |
4.5.1 变频调速主程序设计 | 第42-44页 |
4.5.2 电流采样程序设计 | 第44-45页 |
4.5.3 速度采样程序设计 | 第45-46页 |
4.5.4 SVPWM 调制程序设计 | 第46-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 注塑机变频调速对工艺参数改进的验证 | 第48-60页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 注塑机变频调速改造结构框架 | 第48-52页 |
5.2.1 注塑机变频调速系统改造后的组成图 | 第48-49页 |
5.2.2 变频调速改造系统硬件和软件方案 | 第49-51页 |
5.2.3 变频调速改造系统方案验证 | 第51-52页 |
5.3 注塑机变频调速改造转速实验结果 | 第52-54页 |
5.3.1 给定转速阶跃变化时的动态性能测试 | 第52-53页 |
5.3.2 负载阶跃变化时的动态性能测试 | 第53-54页 |
5.4 注塑机变频调速改造后对系统性能的改进 | 第54-59页 |
5.4.1 改造后对注塑工艺参数的改进 | 第55-56页 |
5.4.2 改造后对注塑产品品质的改进 | 第56-59页 |
5.4.3 改造后对注塑保压、冷却、开模工艺阶段节能的改进 | 第59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
个人简历 | 第66页 |