摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·软起动器概述 | 第9-16页 |
·电动机控制问题及传统起动器 | 第9-10页 |
·软起动器的基本概念及特点 | 第10-12页 |
·现代软起动器 | 第12页 |
·电子软起动器的研究现状 | 第12-14页 |
·软起动的发展方向 | 第14-16页 |
·课题的提出 | 第16-18页 |
·软起动器研究的意义 | 第16-17页 |
·几种起动方式对电网的影响 | 第17-18页 |
·软起动器的不可替代性 | 第18页 |
·论文的主要内容 | 第18-19页 |
2 三相异步电动机起动过程分析 | 第19-27页 |
·三相异步电动机起动方式 | 第19-20页 |
·异步电动机的直接起动 | 第19-20页 |
·传统减压起动 | 第20页 |
·软起动器的工作原理 | 第20-24页 |
·电动机的数学模型及起动运行分析 | 第20-22页 |
·电动机软起动器工作原理 | 第22-24页 |
·三相六晶闸管无中线交流调压电路 | 第24-27页 |
3 软起动器的硬件设计 | 第27-39页 |
·软起动器的主电路设计 | 第27-28页 |
·主电路的结构设计 | 第27页 |
·晶闸管的参数计算 | 第27-28页 |
·软起动器的控制部分设计 | 第28-33页 |
·同步电源的设计 | 第28-29页 |
·晶闸管触发部分设计 | 第29-30页 |
·脉冲信号功率驱动设计 | 第30页 |
·脉冲变压器的设计 | 第30-33页 |
·电源模块设计 | 第33页 |
·三相晶闸管的保护电路设计 | 第33-36页 |
·过电压保护 | 第33页 |
·过电流保护 | 第33-34页 |
·短路保护 | 第34页 |
·过压欠压保护 | 第34-35页 |
·缺相和错相保护 | 第35页 |
·过热保护 | 第35-36页 |
·信号调理电路设计 | 第36-37页 |
·电流检测电路设计 | 第36页 |
·电压检测电路 | 第36页 |
·功率因数角检测 | 第36-37页 |
·接触器控制电路 | 第37-39页 |
4 可编程逻辑器件原理和开发 | 第39-49页 |
·可编程逻辑器件的基本原理 | 第39-44页 |
·可编程逻辑器件的发展概况 | 第39页 |
·Altera器件系列 | 第39-40页 |
·EDA技术发展概况 | 第40-43页 |
·可编程逻辑器件的分类 | 第43-44页 |
·现场可编程门阵列(FPGA) | 第44-45页 |
·FPGA的分类 | 第44页 |
·FPGA的基本结构 | 第44-45页 |
·可编程逻辑器件的设计流程 | 第45-47页 |
·控制器方案的确定 | 第47-48页 |
·FPGA的配置芯片的确定 | 第48-49页 |
5 软起动器的软件设计 | 第49-64页 |
·Altera可编程逻辑器件开发软件 | 第49-50页 |
·概述 | 第49页 |
·MAX+PLUS Ⅱ开发工具 | 第49页 |
·MAX+PLUS Ⅱ优点 | 第49-50页 |
·MAX+PLUS Ⅱ组成及开发流程 | 第50-52页 |
·MAX+PLUS Ⅱ组成 | 第50页 |
·MAX+PLUS Ⅱ开发流程 | 第50-51页 |
·设计步骤 | 第51-52页 |
·硬件描述语言VHDL介绍 | 第52-54页 |
·VHDL语言概述 | 第52-53页 |
·VHDL主要优点 | 第53-54页 |
·VHDL设计文件的基本结构 | 第54页 |
·软起动控制系统的软件设计 | 第54-56页 |
·FPGA实现异步电动机软起动控制的系统功能框图 | 第56-57页 |
·系统主程序设计 | 第57页 |
·FPGA实现的软起动、软停车的主程序及子程序仿真结果 | 第57-64页 |
·分频器子程序设计 | 第60-61页 |
·D/A转换控制模块子程序设计 | 第61页 |
·定时器子程序设计 | 第61-62页 |
·参数设置模块子程序设计 | 第62页 |
·LED显示子程序设计 | 第62页 |
·A/D转换控制模块子程序设计 | 第62-64页 |
6 实验结果分析 | 第64-71页 |
·实验波形分析 | 第64-69页 |
·实验波形分析 | 第64-66页 |
·纯电阻性负载软起动的波形分析 | 第66-67页 |
·电动机软起动的波形分析 | 第67-69页 |
·电动机软起动实物图 | 第69-71页 |
7 总结与展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录: 作者攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第76页 |