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矿用直流牵引电动机加载试验系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究意义第9-10页
    1.2 矿用直流牵引电动机及其试验简介第10-11页
    1.3 矿用直流牵引电动机加载试验系统的发展现状第11-13页
    1.4 本文研究的主要内容第13-15页
第二章 矿用直流牵引电动机性能试验依据及试验方法第15-23页
    2.1 矿用直流牵引电动机试验标准要求第15-16页
    2.2 试验项目第16-22页
        2.2.1 温升试验第16-18页
        2.2.2 特性试验和容差第18-21页
        2.2.3 换向试验第21页
        2.2.4 超速试验第21-22页
        2.2.5 短时升高电压试验第22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 矿用直流牵引电动机加载试验系统研究第23-40页
    3.1 矿用直流牵引电动机技术参数分析第23页
    3.2 矿用直流牵引电动机加载试验系统设计要求第23-25页
        3.2.1 加载试验系统设计原则第23-24页
        3.2.2 加载试验系统性能和技术指标第24-25页
    3.3 矿用直流牵引电动机加载试验系统分析第25-26页
        3.3.1 加载试验系统供电电源分析第25页
        3.3.2 加载试验系统的加载方式分析第25-26页
    3.4 矿用直流牵引电动机加载方式比对分析第26-37页
        3.4.1 交流回馈加载方式试验第27-32页
        3.4.2 直流回馈加载方式试验第32-37页
    3.5 矿用直流牵引电动机加载试验系统设计第37-39页
        3.5.1 交、直流回馈加载方式比较第37-38页
        3.5.2 加载试验系统的确定第38-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 矿用直流牵引电动机试验的升压补偿系统第40-52页
    4.1 升压补偿系统的概述第40-42页
    4.2 可控硅整流电路第42-47页
        4.2.1 三相桥式全控整流电路的工作原理第42-44页
        4.2.2 三相桥式全控整流电路器件选型第44-47页
    4.3 触发电路第47-48页
        4.3.1 触发电路的要求第47页
        4.3.2 触发电路的工作原理第47-48页
        4.3.3 触发电路的选型第48页
    4.4 控制电路第48-51页
        4.4.1 PID控制器的结构及原理第48-50页
        4.4.2 控制电路的特点第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第五章 矿用直流牵引电动机试验的测量系统第52-60页
    5.1 测量系统的要求第52页
        5.1.1 测量系统的标准要求第52页
        5.1.2 测量系统技术方案需求第52页
    5.2 测量系统的硬件选取第52-55页
        5.2.1 电压传感器的选取第52-53页
        5.2.2 电流传感器的选取第53页
        5.2.3 转速转矩传感器的选取第53页
        5.2.4 数据采集卡的选取第53-54页
        5.2.5 测量系统精确度估算第54-55页
    5.3 测量软件设计第55-59页
        5.3.1 转速、转矩模块的设计第56-59页
        5.3.2 电压、电流采集及处理模块的设计第59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 矿用直流牵引电动机加载试验系统的验证第60-70页
    6.1 研制的矿用直流牵引电动机加载试验系统概况第60-62页
    6.2 测量系统的精确度验证第62-64页
    6.3 矿用直流牵引电动机性能试验验证第64-68页
        6.3.1 温升试验第64-66页
        6.3.2 特性试验和容差第66-68页
        6.3.3 换向试验第68页
        6.3.4 超速试验第68页
        6.3.5 短时升高电压试验第68页
    6.4 本章小结第68-70页
第七章 结论与展望第70-71页
    7.1 主要结论第70页
    7.2 展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
攻读硕士学位期间的研究成果第75页

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