基于可变电抗器技术的智能型固态软起动器的研究
第1章 绪论 | 第1-13页 |
·课题概述 | 第8-10页 |
·课题题目及来源 | 第8页 |
·课题研究的背景 | 第8-9页 |
·课题研究的目的及意义 | 第9-10页 |
·国内外电机软起动器的研究现状与发展趋势 | 第10-11页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·国内研究现状 | 第11页 |
·电机软起动技术的发展趋势 | 第11页 |
·论文的主要研究内容 | 第11-13页 |
第2章 方案设计与系统构建 | 第13-24页 |
·智能型固态软起动器的起动方法 | 第13-19页 |
·传统起动方法 | 第13-16页 |
·软起动方法 | 第16-17页 |
·基于可变电抗器技术的智能型固态软起动方法 | 第17-19页 |
·智能型固态软起动器方案设计 | 第19-22页 |
·系统结构设计 | 第22-24页 |
第3章 系统硬件设计 | 第24-45页 |
·主电路设计 | 第24-27页 |
·主电路工作原理 | 第24-26页 |
·主电路所需器件及选型 | 第26-27页 |
·操作电路设计 | 第27-29页 |
·操作电路工作原理 | 第27-28页 |
·操作电路所需器件及选型 | 第28-29页 |
·I/O电路与人机对话微机系统硬件设计 | 第29-36页 |
·微机控制系统整体设计及选型 | 第29-31页 |
·模拟量I/O电路设计 | 第31-33页 |
·数字/开关量I/O信号 | 第33-36页 |
·数据通信模块设计 | 第36-37页 |
·串行通信模块 | 第36页 |
·网络化通信设计 | 第36-37页 |
·功率变换单元及触发控制系统设计 | 第37-43页 |
·功率变换单元设计 | 第37-40页 |
·触发控制系统设计 | 第40-43页 |
·辅助电源电路设计 | 第43-45页 |
第4章 风机、泵类工况条件下起动对象的建模 | 第45-52页 |
·交流异步电机数学模型 | 第45-46页 |
·交流电机起动过程分析 | 第46-48页 |
·各起动方式的原理与控制策略 | 第48-50页 |
·恒流起动原理与控制策略 | 第48页 |
·斜坡电压起动原理与控制策略 | 第48-50页 |
·脉冲突跳控制起动原理与控制策略 | 第50页 |
·风机、泵类工况条件下起动对象的数学模型 | 第50-52页 |
·电动机的稳态机械特性 | 第51页 |
·风机、水泵类负载时的复合机械特性 | 第51-52页 |
第5章 系统软件设计与控制算法优化 | 第52-69页 |
·软件设计环境 | 第52-53页 |
·运行STEP7所需硬件配置及软件平台 | 第52-53页 |
·STEP7-Micro/WIN32编程环境 | 第53页 |
·软件流程设计 | 第53-57页 |
·上电初始化程序设计 | 第54-55页 |
·允许起动参数检测程序设计 | 第55-56页 |
·起动方式流程设计 | 第56-57页 |
·跳闸保护程序设计 | 第57页 |
·报警信号程序设计 | 第57页 |
·控制算法的选择 | 第57-59页 |
·软件设计与实现 | 第59-64页 |
·九点控制的基本原理 | 第59-60页 |
·九点控制在软起动器中的应用 | 第60-64页 |
·系统仿真 | 第64-69页 |
·主要环节的仿真处理 | 第64-67页 |
·异步电机软起动系统的仿真模型 | 第67页 |
·仿真结果 | 第67-69页 |
第6章 系统试验与分析 | 第69-80页 |
·系统原理图 | 第69页 |
·系统外部接线 | 第69-72页 |
·软起动器柜体设计 | 第69-70页 |
·软起动柜强电部分接线 | 第70页 |
·软起动柜弱电部分接线 | 第70页 |
·软起动柜与电机接线 | 第70-72页 |
·系统调试过程 | 第72-74页 |
·调试步骤 | 第72-73页 |
·注意事项 | 第73页 |
·故障诊断 | 第73-74页 |
·试验结果及分析评价 | 第74-80页 |
·380V低压电机起动试验 | 第74-77页 |
·高压电机起动试验 | 第77-80页 |
第7章 结束语 | 第80-83页 |
·全文总结 | 第80-81页 |
·心得体会 | 第81页 |
·进一步工作展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |