三相电动机智能保护器的研究
第一章 绪论 | 第1-13页 |
§1—1 课题概述 | 第8-10页 |
1—1—1 微机在继电保护领域中的应用和发展概况 | 第8页 |
1—1—2 计算机继电保护的优、缺点 | 第8-9页 |
1—1—3 电动机保护装置的重要性和发展历程 | 第9-10页 |
§1—2 课题主要的研究内容、原理及特点 | 第10-13页 |
1—2—1 课题研究的内容 | 第10页 |
1—2—2 故障检测与保护原理 | 第10-12页 |
1—2—3 课题特点 | 第12-13页 |
第二章 智能综合保护器的理论依据与动作原理 | 第13-17页 |
§2—1 首次过载 | 第13-14页 |
2—1—1 差值法求动作时间 | 第13-14页 |
§2—2 非首次过载 | 第14-17页 |
2—2—1 电动机过载保护的数学模型 | 第14-17页 |
第三章 智能综合保护器的硬件结构 | 第17-36页 |
§3—1 带通滤波器 | 第17-18页 |
§3—2 AC-DC变换器 | 第18-20页 |
3—2—1 性能特点 | 第19页 |
3—2—2 引脚说明 | 第19页 |
3—2—3 工作原理 | 第19页 |
3—2—4 连接方式 | 第19-20页 |
3—2—5 实用电路 | 第20页 |
§3—3 线性模拟光电隔离器 | 第20-21页 |
§3—4 A/D转换器 | 第21-26页 |
3—4—1 概述 | 第21-22页 |
3—4—2 原理总图 | 第22页 |
3—4—3 主要组成电路 | 第22-24页 |
3—4—4 电路分析及其信号流程 | 第24-25页 |
3—4—5 实验结果 | 第25页 |
3—4—6 AD574A的应用调试说明 | 第25-26页 |
§3—5 显示电路 | 第26-28页 |
3—5—1 概述 | 第26-27页 |
3—5—2 芯片引脚说明 | 第27页 |
3—5—3 芯片连接电路及电特性 | 第27-28页 |
§3—6 通信接口的硬件设计 | 第28-32页 |
3—6—1 数据通信基础 | 第28-29页 |
3—6—2 RS-485标准接口总线 | 第29-30页 |
3—6—3 单片机与PC机通信接口电路 | 第30-32页 |
§3—7 跳闸电路 | 第32页 |
§3—8 单片机系统的可靠性设计 | 第32-36页 |
3—8—1 复位电路 | 第33-34页 |
3—8—2 双冗余时钟的实现 | 第34-36页 |
第四章 智能综合保护器的软件实现 | 第36-45页 |
§4—1 软件系统总体设计 | 第36页 |
§4—2 下位机的软件设计 | 第36-39页 |
4—2—1 采样子程序 | 第36-37页 |
4—2—2 主程序 | 第37-38页 |
4—2—3 键盘显示子程序 | 第38-39页 |
§4—3 上位机的实现方法和通信界面的设计 | 第39-42页 |
4—3—1 上位机的实现方法 | 第39-40页 |
4—3—2 监控程序的编写以及监控界面的设计 | 第40-42页 |
§4—4 智能综合保护器中实时时钟的实现 | 第42-45页 |
4—4—1 主程序 | 第42-44页 |
4—4—2 定时器TO中断服务程序 | 第44-45页 |
第五章 系统的抗干扰设计 | 第45-50页 |
§5—1 干扰的来源 | 第45页 |
§5—2 系统干扰造成的危害 | 第45-46页 |
§5—3 抗干扰措施 | 第46-50页 |
5—3—1 抑制瞬变噪声源 | 第46-47页 |
5—3—2 抑制电源噪声 | 第47页 |
5—3—3 切断噪声的传播途径 | 第47页 |
5—3—4 软件抗干扰 | 第47-49页 |
5—3—5 采用容错技术的抗干扰措施 | 第49页 |
5—3—6 其他抗干扰措施 | 第49-50页 |
第六章 系统的可靠性分析 | 第50-52页 |
§6—1 可靠性指标 | 第50-51页 |
6—1—1 定义 | 第50页 |
6—1—2 系统故障率随时间变化的曲线 | 第50-51页 |
§6—2 系统的可靠性分析 | 第51-52页 |
6—2—1 前向通道的可靠性分析 | 第51页 |
6—2—2 系统的可靠性分析 | 第51-52页 |
第七章 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第56页 |