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断路器智能化保护技术的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-14页
 1-1 课题的研究背景第8-9页
 1-2 当前国内外发展现状第9-12页
 1-3 本文主要研究内容及相关工作第12-14页
第二章 智能脱扣器的硬件设计第14-25页
 2-1 智能脱扣器的硬件总体设计及其基本工作原理第14页
 2-2 处理器的选取第14-16页
 2-3 互感器的选择第16-18页
 2-4 供电电源的设计第18-19页
 2-5 脱扣执行电路的设计第19-20页
 2-6 显示电路的设计第20-21页
 2-7 通信电路的硬件设计第21-25页
第三章 智能断路器的软件设计第25-35页
 3-1 软件开发环境第25-26页
 3-2 主程序第26-29页
   ·子程序第29-34页
  3-3-1 初始化子程序第29-33页
  3-3-2 对过载的判断和保护第33-34页
 3-4 中断程序第34-35页
第四章 保护特性的分析及保护的实现第35-45页
 4-1 三段保护的原理及实现第35-39页
  4-1-1 三段电流保护的实现原理第35-38页
  4-1-2 三段保护的实现第38-39页
 4-2 电动机热特性的讨论第39-42页
  4-2-1 IEC255-8 标准第39页
  4-2-2 G814048.2 标准第39-40页
  4-2-3 单时间常数的指数发热与散热模型第40-41页
  4-2-4 IEC255-8 标准或单时间常数的指数发热和冷却方程得内在联系第41-42页
 4-3 单时间常数指数发热和冷却方程与实测数据的对比第42-45页
  4-3-1 实测数据与单时间常数指数发热方程第42-43页
  4-3-2 实测数据与单时间常数指数散热方程第43-45页
第五章 系统的抗干扰措施第45-49页
 5-1 干扰的来源与分类措施第45页
 5-2 控制器的硬件抗干扰第45-46页
 5-3 控制器的软件抗干扰措施第46-49页
第六章 结论第49-50页
参考文献第50-52页
致谢第52页

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