摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-11页 |
1.1 设计研究背景及研究意义 | 第8页 |
1.2 虚拟仪器实验系统的国内外研究现状 | 第8-10页 |
1.3 设计研究的主要内容 | 第10-11页 |
2 三相异步电机实验教学系统总体设计 | 第11-18页 |
2.1 三相异步电机实验教学系统设计目标 | 第11-12页 |
2.2 三相异步电机实验教学系统构成 | 第12-14页 |
2.2.1 三相异步电机控制运行系统方案 | 第12页 |
2.2.2 虚拟仪器测试系统方案 | 第12-13页 |
2.2.3 三相异步电机实验系统的功能模块 | 第13-14页 |
2.3 三相异步电机实验教学系统开发工具 | 第14-17页 |
2.3.1 LabVIEW软件介绍 | 第14页 |
2.3.2 欧姆龙PLC CP1H介绍 | 第14-15页 |
2.3.3 三菱变频器FRS520SE介绍 | 第15-16页 |
2.3.4 MPS-010601 多功能USB信号采集卡介绍 | 第16-17页 |
2.4 本章小结 | 第17-18页 |
3 基于虚拟仪器的三相异步电机实验系统设计 | 第18-30页 |
3.1 基于虚拟仪器的电机实验系统硬件设计 | 第18-20页 |
3.1.1 三相异步电机特性实验项目 | 第19页 |
3.1.2 三相异步电机运行实验项目 | 第19-20页 |
3.2 基于虚拟仪器的三相异步电机实验系统软件设计 | 第20-29页 |
3.2.1 欧姆龙PLC CP1H软件设计 | 第20-22页 |
3.2.2 三菱变频器FRS520SE参数调试 | 第22-24页 |
3.2.3 LabVIEW程序设计 | 第24-29页 |
3.3 本章小结 | 第29-30页 |
4 基于虚拟仪器的三相异步电机实验系统具体实现 | 第30-39页 |
4.1 三相异步电动机特性实验项目 | 第30-32页 |
4.1.1 空载实验项目 | 第30页 |
4.1.2 负载实验项目 | 第30-31页 |
4.1.3 过载实验项目 | 第31-32页 |
4.1.4 堵转实验项目 | 第32页 |
4.1.5 温升实验项目 | 第32页 |
4.2 电机运行实验项目 | 第32-37页 |
4.2.1 启动实验项目 | 第33-34页 |
4.2.2 反转实验项目 | 第34页 |
4.2.3 调速实验项目 | 第34-36页 |
4.2.4 制动实验项目 | 第36-37页 |
4.3 抗干扰分析 | 第37-38页 |
4.3.1 系统外部干扰 | 第37页 |
4.3.2 系统内部干扰 | 第37页 |
4.3.3 供电线路干扰 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-39页 |
5 基于虚拟仪器的三相异步电机实验案例分析 | 第39-52页 |
5.1 三相异步电机空载实验 | 第39-43页 |
5.1.1 空载实验的目的 | 第39页 |
5.1.2 空载实验实施过程 | 第39-41页 |
5.1.3 空载实验数据处理分析 | 第41-43页 |
5.1.4 空载实验总结 | 第43页 |
5.2 三相异步电机堵转实验 | 第43-46页 |
5.2.1 堵转实验目的 | 第43页 |
5.2.2 堵转实验实施过程 | 第43-44页 |
5.2.3 堵转实验数据处理分析 | 第44-46页 |
5.2.4 堵转实验总结 | 第46页 |
5.3 三相异步电机调速实验 | 第46-51页 |
5.3.1 调速实验的目的 | 第46页 |
5.3.2 调速实验实施过程 | 第46-48页 |
5.3.3 调速实验数据处理分析 | 第48-51页 |
5.3.4 调速实验总结 | 第51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
6 结论与展望 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |