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智能断路器用脱扣器设计的研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目次第10-13页
图清单第13-15页
附表清单第15-16页
1、绪论第16-26页
   ·研究背景和意义第16-17页
   ·国内外研究发展概况与现状第17-24页
   ·技术方案的分析选取和设计第24-25页
   ·课题的主要内容、重点及所做的工作第25-26页
2、低压智能脱扣器设计原理和算法分析第26-36页
   ·电流三段保护特性原理第26-29页
     ·过载长延时保护第26-27页
     ·短路短延时保护第27-28页
     ·瞬时保护第28-29页
   ·采样保护算法及分析第29-35页
     ·最大值法第29-30页
     ·直流采样多点取平均法第30页
     ·基 2 FFT 方法第30-31页
     ·准同步采样算法第31-35页
   ·本章小结第35-36页
3、智能脱扣器硬件电路设计第36-56页
   ·硬件电路组成第36-37页
   ·瑞萨 R8C/23 单片机系统模块第37-39页
   ·电流互感器电流信号拾取模块第39页
   ·自生电电源模块第39-41页
   ·双通道信号放大模块第41-46页
     ·交流采样及双通道放大电路第42-43页
     ·电压基准电路第43-44页
     ·放大电路的仿真实验第44-46页
   ·脱扣动作驱动模块第46-47页
   ·温度检测及时钟日历模块第47-48页
   ·CAN 总线通信模块第48-54页
     ·CAN 总线特点及协议第48-49页
     ·CAN 总线驱动器芯片 TJA1040第49-51页
     ·瑞萨 R8C/23 单片机 CAN 模块第51-53页
     ·基于 TJA1040 的 CAN 总线通信电路第53-54页
   ·拨码整定电路模块第54页
   ·本章小结第54-56页
4、智能脱扣器软件设计第56-68页
   ·主程序的设计流程第57-58页
   ·电流三段保护的程序实现第58-61页
     ·瞬时保护程序设计及电流 RMS 值获得第59-61页
     ·短延时保护和长延时保护程序设计第61页
   ·CAN 总线通信的程序实现第61-67页
     ·CAN 节点初始化程序实现第62-63页
     ·数据发送和接收的程序实现第63-67页
   ·本章小结第67-68页
5、实验结果与综合分析第68-76页
   ·准同步采样算法获得电流 RMS 值第68-71页
   ·过载长延时保护实验第71-73页
   ·短路短延时、瞬时保护实验第73-75页
   ·实验结果简要分析第75页
   ·本章小结第75-76页
6、总结与展望第76-78页
   ·总结第76页
   ·展望第76-78页
参考文献第78-82页
附录 A 智能脱扣器系统硬件原理图 A第82-83页
附录 B 智能脱扣器系统硬件原理图 B第83-84页
附录 C 智能脱扣器硬件电路板第84-85页
作者简介第85页

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