感应电炉的高速数据采集与故障分析系统
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 感应电炉的国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 高速数据采集的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文主要工作 | 第15-16页 |
1.5 本文的组织结构 | 第16-18页 |
2 高速数据采集模块的分析与设计 | 第18-36页 |
2.1 模块总体设计 | 第18-23页 |
2.1.1 硬件总体框架 | 第18-19页 |
2.1.2 软件总体框架 | 第19-23页 |
2.2 采样模式的设计 | 第23-27页 |
2.2.1 采样速度的分析 | 第23-26页 |
2.2.2 故障信息的存储 | 第26-27页 |
2.3 故障监测算法的设计 | 第27-29页 |
2.4 系统的可靠性分析与设计 | 第29-36页 |
2.4.1 数据采集线程的监督 | 第30-33页 |
2.4.2 看门狗程序 | 第33页 |
2.4.3 多线程运行稳定性分析 | 第33-36页 |
3 感应电炉的故障分析 | 第36-68页 |
3.1 感应电炉故障的分类 | 第36-49页 |
3.1.1 整流电路的故障分类 | 第37-46页 |
3.1.2 逆变电路的故障分类 | 第46-49页 |
3.2 基础算法介绍 | 第49-55页 |
3.2.1 MDS算法 | 第50-51页 |
3.2.2 ISOMAP算法 | 第51-52页 |
3.2.3 RkNN算法 | 第52-53页 |
3.2.4 多流行分类方法 | 第53-55页 |
3.3 感应电炉主电路的故障分析 | 第55-68页 |
3.3.1 故障数据的预处理 | 第55-57页 |
3.3.2 整流电路故障分析 | 第57-64页 |
3.3.3 逆变电路故障分析 | 第64-68页 |
4 系统的实现与应用 | 第68-74页 |
4.1 系统实现效果 | 第68-70页 |
4.1.1 运行主界面 | 第69页 |
4.1.2 故障下载 | 第69-70页 |
4.1.3 状态显示窗口 | 第70页 |
4.2 数据的分析 | 第70-74页 |
5 总结与展望 | 第74-76页 |
5.1 总结 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
作者在学期间取得的科研成果 | 第80页 |