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电铲控制系统的设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题的背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究动态第11-12页
        1.2.1 电铲控制技术的发展趋势第11-12页
        1.2.2 电铲控制技术的研究现状第12页
    1.3 本文的主要工作第12-14页
第2章 控制系统的总体设计第14-30页
    2.1 电铲概述第14-17页
        2.1.1 电铲工艺第14-15页
        2.1.2 原电铲主要技术参数第15-16页
        2.1.3 电铲的性能分析第16页
        2.1.4 主要的电控设备第16-17页
        2.1.5 电气改造范围第17页
    2.2 控制系统的总体设计第17-28页
        2.2.1 S120变频调速系统第18-22页
        2.2.2 S7-300 PLC系统第22-23页
        2.2.3 MCC系统第23-28页
        2.2.4 HMI系统第28页
    2.3 本章小结第28-30页
第3章 控制系统分析第30-38页
    3.1 S120与PLC接口数据第30-31页
    3.2 MCC系统与PLC接口数据第31-34页
        3.2.1 温控系统与PLC接口数据第31-32页
        3.2.2 润滑系统与PLC接口数据第32页
        3.2.3 辅助系统与PLC接口数据第32-34页
    3.3 传动元件之间的通讯第34-36页
    3.4 PLC通讯协议第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 控制系统硬件配置第38-48页
    4.1 硬件选型第38-41页
        4.1.1 编程控制器选型依据第38页
        4.1.2 硬件配置及介绍第38-40页
        4.1.3 电源系统第40-41页
        4.1.4 抑制电压波动第41页
    4.2 供电系统方案设计第41-44页
        4.2.1 660V低压配电第41-42页
        4.2.2 400V低压配电第42-43页
        4.2.3 220V配电第43页
        4.2.4 直流母线供电第43-44页
        4.2.5 UPS供电第44页
    4.3 接线原理图第44-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 控制方法研究第48-60页
    5.1 传动系统第48-56页
        5.1.1 高压合闸允许第48-49页
        5.1.2 ALM的控制第49页
        5.1.3 模式切换第49-53页
        5.1.4 推压控制第53-54页
        5.1.5 回转控制第54-55页
        5.1.6 走行控制第55-56页
    5.2 MCC系统的控制第56-58页
        5.2.1 温控系统的控制第56-57页
        5.2.2 润滑系统的控制第57-58页
    5.3 停机控制第58-59页
        5.3.1 停机顺序第58页
        5.3.2 延时停机与立即停机第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 控制系统的软件实现第60-70页
    6.1 触摸屏的组态第60-65页
    6.2 控制程序的设计第65-68页
    6.3 本章小结第68-70页
第7章 结论与展望第70-72页
参考文献第72-74页
致谢第74页

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