基于离散变频的重载软起动器的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
·引言 | 第9-10页 |
·重载软起动器研究的现状与发展 | 第10-12页 |
·本课题的主要研究内容 | 第12-14页 |
第2章 异步电机软起动控制器综述 | 第14-24页 |
·异步电机的起动性能 | 第14-16页 |
·软起动技术 | 第16-17页 |
·液阻软起动 | 第16-17页 |
·磁控软起动 | 第17页 |
·晶闸管软起动 | 第17页 |
·晶闸管软起动控制器综述 | 第17-23页 |
·晶闸管软起动器原理 | 第18页 |
·晶闸管调压电路工作原理 | 第18-19页 |
·晶闸管调压电路连接方式 | 第19-20页 |
·常规软起动方式及停车方式 | 第20-22页 |
·运行方式 | 第22页 |
·技术优势及应用场合 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第3章 电机软起动控制系统中转速的无传感器测量 | 第24-35页 |
·常规软起动的电机转速检测原理 | 第24-30页 |
·电机两相供电状态下测转速方法 | 第24-28页 |
·利用晶闸管两端的截止电压测量电机转速 | 第28-30页 |
·离散变频软起动转速检测方法 | 第30-33页 |
·失电残余电压产生机理 | 第30-31页 |
·离散变频软起动转速测量方法 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第4章 基于离散变频的电机软起动研究 | 第35-51页 |
·离散变频基本原理及研究思路 | 第35-44页 |
·变频器的基本原理 | 第35-37页 |
·利用晶闸管实现电压斩波分频的基本原理 | 第37-38页 |
·电压分频后三相基波相序的研究 | 第38-40页 |
·离散频率相位角的确定 | 第40-41页 |
·最优组合选取 | 第41-44页 |
·离散变频频率切换过程的研究 | 第44-46页 |
·最低频率的选取 | 第44-45页 |
·过渡频率的选取 | 第45页 |
·频率等级的切换 | 第45-46页 |
·各分频子频率触发角的计算 | 第46-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第5章 重载软起动系统的研究与开发 | 第51-72页 |
·重载软起动控制系统的硬件设计 | 第51-61页 |
·控制芯片简介 | 第51-53页 |
·系统的总体结构设计 | 第53-54页 |
·系统的控制电路设计 | 第54-56页 |
·系统设计中的关键电路 | 第56-60页 |
·硬件抗干扰措施 | 第60-61页 |
·重载软起动控制系统的软件设计 | 第61-69页 |
·DSP开发系统 | 第61-62页 |
·各部分程序的实现 | 第62-66页 |
·限流软起动的软件设计 | 第66-67页 |
·离散变频软起动的软件设计 | 第67-68页 |
·软件抗干扰措施 | 第68-69页 |
·重载软起动器控制原理 | 第69-71页 |
·基本接线端子 | 第69-71页 |
·重载软起动器电气接线 | 第71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第6章 重载软起动控制系统的建模与仿真 | 第72-83页 |
·仿真工具简介 | 第72-73页 |
·仿真模型 | 第73-77页 |
·控制模块 | 第73-74页 |
·直接起动模型 | 第74页 |
·限流软起动模型 | 第74-75页 |
·离散变频软起动模型 | 第75-77页 |
·仿真结果 | 第77-81页 |
·直接起动仿真波形 | 第77-78页 |
·限流软起动仿真波形 | 第78-79页 |
·离散变频软起动仿真波形 | 第79-80页 |
·分频台阶间切换仿真波形 | 第80-81页 |
·实验分析 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第7章 结论 | 第83-85页 |
·本论文工作总结 | 第83-84页 |
·后续工作及研究展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第88页 |