摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 同步发电机励磁系统故障诊断概述 | 第11-12页 |
1.3 励磁功率单元故障诊断国内外现状 | 第12-14页 |
1.3.1 基于人工智能的励磁功率单元故障诊断方法 | 第13-14页 |
1.3.2 基于数学模型的故障诊断方法 | 第14页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第14-16页 |
2 单励磁功率单元故障诊断策略研究 | 第16-42页 |
2.1 基础理论概述 | 第16-22页 |
2.1.1 连续傅里叶变换 | 第16页 |
2.1.2 离散傅里叶变换(DFT)及其快速算法(FFT) | 第16-19页 |
2.1.3 小波分析概述 | 第19-22页 |
2.2 励磁功率单元故障分析 | 第22-24页 |
2.2.1 励磁功率单元工作原理 | 第22-23页 |
2.2.2 励磁功率单元故障类型 | 第23-24页 |
2.3 励磁功率单元MATLAB故障仿真 | 第24-29页 |
2.3.1 基于Simulink平台的励磁功率单元仿真模型 | 第24-25页 |
2.3.2 励磁功率单元故障分析 | 第25-29页 |
2.4 基于同步时窗的励磁功率单元故障诊断 | 第29-35页 |
2.4.1 传统基于频谱的故障诊断方法 | 第29-30页 |
2.4.2 同步时窗概念的提出与实现 | 第30-31页 |
2.4.3 基于频谱的故障大类判断 | 第31-32页 |
2.4.4 过零点检测与精确故障定位 | 第32-33页 |
2.4.5 实验验证 | 第33-35页 |
2.5 基于小波的励磁功率单元故障诊断 | 第35-39页 |
2.6 方法对比 | 第39-40页 |
2.7 本章小结 | 第40-42页 |
3 多桥并联励磁系统功率单元故障诊断策略研究 | 第42-50页 |
3.1 多桥并联励磁系统概述 | 第42-43页 |
3.1.1 多桥并联励磁功率单元工作原理 | 第42-43页 |
3.1.2 多桥并联励磁功率单元故障类型 | 第43页 |
3.2 MATLAB仿真及故障分析 | 第43-46页 |
3.2.1 多桥并联功率单元MATLAB仿真 | 第43-44页 |
3.2.2 多桥并联励磁功率单元故障分析 | 第44-46页 |
3.3 多桥并联励磁功率单元故障诊断方法 | 第46-49页 |
3.3.1 传统故障诊断方法概述 | 第46-47页 |
3.3.2 故障诊断方法研究 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
4 励磁功率单元故障诊断硬件设计 | 第50-60页 |
4.1 主控芯片选型及主系统结构 | 第50-52页 |
4.2 故障信号采集电路 | 第52-53页 |
4.3 DSP及其外围电路 | 第53-55页 |
4.3.1 电源电路 | 第53-55页 |
4.3.2 时钟电路 | 第55页 |
4.4 通讯电路 | 第55-58页 |
4.4.1 RS232通讯电路 | 第56页 |
4.4.2 RS485通讯电路 | 第56-57页 |
4.4.3 CAN通讯电路 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
5 励磁功率单元故障诊断软件设计 | 第60-72页 |
5.1 DSP编程环境介绍 | 第60页 |
5.2 系统总体流程 | 第60-63页 |
5.2.1 时钟模块 | 第61-62页 |
5.2.2 中断程序 | 第62-63页 |
5.3 故障诊断模块 | 第63-69页 |
5.3.1 电流电压采集程序设计 | 第63-65页 |
5.3.2 故障定位程序设计 | 第65-69页 |
5.4 通讯模块 | 第69-70页 |
5.5 故障显示模块 | 第70-71页 |
5.5.1 ADP6.5 软件工具概述 | 第70-71页 |
5.5.2 程序示例 | 第71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
6 实验验证 | 第72-76页 |
6.1 单励磁功率柜故障试验 | 第72-73页 |
6.2 多励磁功率柜故障试验 | 第73-75页 |
6.3 本章小结 | 第75-76页 |
7 结论和展望 | 第76-78页 |
7.1 总结 | 第76页 |
7.2 展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第84页 |