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基于DSP的风力发电机组行星齿轮故障诊断方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题来源第10页
    1.2 课题研究背景及意义第10-13页
    1.3 国内外研究现状第13-16页
        1.3.1 风力发电机组故障诊断研究现状第13-15页
        1.3.2 DSP在故障诊断领域中的应用第15-16页
        1.3.3 风电机组故障诊断存在的问题第16页
    1.4 本文研究的主要内容第16-18页
第2章 行星齿轮故障的机电信号特征及处理方法第18-31页
    2.1 行星轮故障频率分析第18-19页
    2.2 齿轮转矩波动对电信号的影响第19-22页
    2.3 调制与解调的基本原理第22-24页
    2.4 瞬时解调功率法第24-28页
        2.4.1 瞬时功率的基本原理第24-25页
        2.4.2 瞬时解调功率法的算法及流程第25-28页
    2.5 瞬时解调功率法的模拟验证第28-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 基于DSP的风电机组故障诊断系统设计第31-52页
    3.1 系统总体设计第31-32页
    3.2 DSP最小系统设计第32-37页
    3.3 信号采集部分系统设计第37-43页
        3.3.1 预处理电路设计第37-39页
        3.3.2 A/D采样系统设计第39-43页
    3.4 FIR滤波及瞬时解调功率法的程序设计第43-46页
        3.4.1 FIR滤波器的DSP程序设计第43-44页
        3.4.2 瞬时解调功率法的DSP程序设计第44-46页
    3.5 故障显示系统设计第46-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第4章 仿真及实验结果分析第52-79页
    4.1 风电系统仿真模型第52-56页
        4.1.1 行星齿轮箱仿真模型第52-54页
        4.1.2 DFIG仿真模型第54-56页
    4.2 行星齿轮仿真结果分析第56-58页
        4.2.1 正常情况下的仿真结果分析第56-57页
        4.2.2 故障状态下的仿真结果分析第57-58页
    4.3 风电系统实验台的建立第58-62页
        4.3.1 模拟试验台的组成第59-61页
        4.3.2 行星齿轮故障模拟第61-62页
    4.4 正常情况下的实验结果分析第62-66页
    4.5 故障情况下的实验分析第66-78页
        4.5.1 励磁频率为 15Hz,供电频率为 5Hz时的实验分析第66-69页
        4.5.2 励磁频率为 15Hz,供电频率为 7.5Hz时的实验分析第69-73页
        4.5.3 励磁频率为 15Hz,供电频率为 10Hz时的实验分析第73-78页
    4.6 本章小结第78-79页
结论第79-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士期间发表论文第84-85页
致谢第85页

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