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 |