摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题提出的意义 | 第8页 |
1.2 分合闸线圈保护的研究现状 | 第8-9页 |
1.3 二次回路监视的研究现状 | 第9-10页 |
1.4 单片机技术的应用及发展 | 第10-11页 |
1.4.1 单片机的特点 | 第10页 |
1.4.2 单片机技术的发展 | 第10-11页 |
1.5 论文主要工作及取得的成果 | 第11-12页 |
第2章 断路器分合闸线圈的保护 | 第12-20页 |
2.1 断路器及其控制回路的要求 | 第12-13页 |
2.1.1 断路器的基本要求 | 第12页 |
2.1.2 断路器控制回路的基本要求 | 第12-13页 |
2.2 当前高压断路器的二次回路 | 第13-14页 |
2.3 分合闸线圈的保护 | 第14-17页 |
2.3.1 线圈烧毁的主要原因及预防措施 | 第15页 |
2.3.2 预防分合闸线圈烧毁的改进措施 | 第15-17页 |
2.4 利用MATLAB对线圈保护的仿真分析 | 第17-19页 |
2.5 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 具有完整性监视功能的二次回路 | 第20-30页 |
3.1 断路器二次回路的监视保护 | 第20-25页 |
3.1.1 二次回路现有的监视方式 | 第20-21页 |
3.1.2 对二次回路完整性监视的改进 | 第21-23页 |
3.1.3 对二次回路完整性监视的仿真 | 第23-25页 |
3.2 具有监视和线圈保护功能的二次回路 | 第25-28页 |
3.2.1 对高压断路器二次回路的改进 | 第25-26页 |
3.2.2 具有监视和线圈保护功能的二次回路的仿真 | 第26-27页 |
3.2.3 线圈动作电流检测 | 第27-28页 |
3.3 本章小结 | 第28-30页 |
第4章 硬件设计 | 第30-44页 |
4.1 硬件系统组成概述 | 第30-32页 |
4.1.1 传统监测系统的组成 | 第30-31页 |
4.1.2 现代监测系统组成 | 第31-32页 |
4.2 单片机的选择 | 第32-33页 |
4.2.1 STM32F3系列的特点 | 第32页 |
4.2.2 STM32F302CB的最小系统 | 第32-33页 |
4.3 硬件电路各个模快的设计 | 第33-42页 |
4.3.1 模拟量输入环节 | 第33-35页 |
4.3.2 开关量输入环节 | 第35-36页 |
4.3.3 开关量输出环节 | 第36-37页 |
4.3.4 数据保存环节 | 第37-39页 |
4.3.5 通信接口环节 | 第39-40页 |
4.3.6 液晶显示环节 | 第40-41页 |
4.3.7 蜂鸣器环节 | 第41-42页 |
4.4 PCB电路板设计 | 第42页 |
4.5 本章小结 | 第42-44页 |
第5章 软件设计 | 第44-56页 |
5.1 主程序设计 | 第44页 |
5.2 子程序设计 | 第44-54页 |
5.2.1 合闸回路电流监视 | 第46-49页 |
5.2.2 合闸线圈回路电流监视 | 第49-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |