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基于LabVIEW的变频器状态监测与故障诊断系统的设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景与意义第11-12页
    1.2 状态监测与故障诊断技术第12-16页
        1.2.1 状态监测与故障诊断的意义第12-13页
        1.2.2 变频器故障诊断方法第13-14页
        1.2.3 状态监测与故障诊断技术发展现状第14-16页
    1.3 系统的软件平台第16-19页
        1.3.1 虚拟仪器概述第16页
        1.3.2 虚拟仪器的特点第16-17页
        1.3.3 虚拟仪器的组成第17-19页
    1.4 本文主要研究工作第19-21页
第2章 变频器原理及其故障分析第21-29页
    2.1 变频器分类第21-24页
        2.1.1 交-交变频器第21页
        2.1.2 交-直-交变频器第21-24页
    2.2 变频器工作原理和基本结构第24-26页
    2.3 变频器故障分析第26-28页
        2.3.1 变频器故障分类第26页
        2.3.2 变频器故障解决策略第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 系统总体设计第29-35页
    3.1 系统的基本设计原则第29页
    3.2 需求分析第29-32页
        3.2.1 硬件部分第30-31页
        3.2.2 软件部分第31-32页
    3.3 系统整体功能设计第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第4章 系统设计与实现第35-63页
    4.1 数据采集与监测模块第35-39页
        4.1.1 数据采集过程需要注意的问题第35-36页
        4.1.2 采集程序在LabVIEW中的实现第36-37页
        4.1.3 报警程序的实现第37-38页
        4.1.4 监测界面的设计第38-39页
    4.2 信号分析第39-43页
        4.2.1 滤波处理模块第39-40页
        4.2.2 小波消噪模块第40-41页
        4.2.3 时域分析模块第41-43页
    4.3 数据管理第43-50页
        4.3.1 文件管理模块设计第44页
        4.3.2 数据库结构设计第44-46页
        4.3.3 LabSQL与数据库的连接配置第46-48页
        4.3.4 数据库的访问技术第48-50页
    4.4 故障诊断管理模块第50-57页
        4.4.1 诊断数据的读取第50-51页
        4.4.2 算法管理第51-53页
        4.4.3 算法的动态调用第53-54页
        4.4.4 结果显示第54-55页
        4.4.5 接口处理第55-57页
    4.5 基于虚拟仪器的网络通信第57-62页
        4.5.1 DataSocket的传输模块的设计第57-59页
        4.5.2 基于TCP/IP交流系统模块设计第59-61页
        4.5.3 监测界面的远程面板发布第61-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 基于小波神经网络的变频器故障诊断方法研究第63-75页
    5.1 BP神经网络概述第63-65页
    5.2 基于小波神经网络的变频器故障诊断方法第65-69页
    5.3 仿真分析第69-74页
        5.3.1 PWM逆变电路故障第69-72页
        5.3.2 仿真分析第72-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第6章 系统运行测试第75-81页
    6.1 系统的运行实验环境第75页
    6.2 系统整体运行测试第75-80页
        6.2.1 登录界面第75页
        6.2.2 监测界面第75-76页
        6.2.3 信号分析界面第76-77页
        6.2.4 故障诊断管理模块第77-80页
    6.3 本章小结第80-81页
第7章 结论与展望第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87页

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