摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 电梯的再生制动 | 第11-13页 |
1.2.1 反接制动 | 第11-12页 |
1.2.2 直流制动 | 第12页 |
1.2.3 再生制动 | 第12-13页 |
1.3 电梯是如何处理再生能量的 | 第13-16页 |
1.3.1 能量消耗型 | 第14-15页 |
1.3.2 并联直流母线吸收型 | 第15-16页 |
1.3.3 能量回馈型 | 第16页 |
1.4 电梯再生能量泄放模块的研究现状 | 第16-19页 |
1.4.1 在线生产的MCA控制系统的再生制动 | 第16-17页 |
1.4.2 基于CVF200H控制系统的再生能量泄放模块的提出 | 第17-19页 |
1.5 本文研究的主要工作内容 | 第19-20页 |
第二章 影响再生能量泄放的关键因素 | 第20-32页 |
2.1 再生能量泄放模块的泄放能力 | 第20-24页 |
2.1.1 电梯系统的再生能量 | 第20-23页 |
2.1.2 控制系统泄放回路的泄放能力 | 第23-24页 |
2.2 泄放管的寿命 | 第24-28页 |
2.2.1 影响泄放管寿命的因素 | 第26-27页 |
2.2.2 泄放管的△Tj与寿命 | 第27-28页 |
2.3 泄放管的驱动 | 第28-30页 |
2.3.1 泄放管的驱动中对电源的要求 | 第28-29页 |
2.3.2 门极电阻的选择 | 第29页 |
2.3.3 驱动信号电路的形式 | 第29-30页 |
2.4 泄放回路的故障保护 | 第30-31页 |
2.4.1 ON故障/OFF故障保护 | 第30页 |
2.4.2 过流保护 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 再生能量泄放模块的优化设计 | 第32-47页 |
3.1 泄放能力的计算 | 第32-34页 |
3.1.1 系统的再生能量计算 | 第33页 |
3.1.2 CVF200H控制系统泄放回路的泄放能力计算 | 第33-34页 |
3.2 泄放管寿命的计算 | 第34-37页 |
3.2.1 泄放管的功率损耗计算 | 第34-36页 |
3.2.2 泄放管的寿命计算 | 第36-37页 |
3.3 泄放管的驱动电路设计 | 第37-42页 |
3.3.1 泄放管驱动信号的设计 | 第37-40页 |
3.3.2 泄放管门极驱动电路的设计 | 第40-42页 |
3.4 泄放回路的故障保护电路设计 | 第42-46页 |
3.4.1 ON故障/OFF故障保护 | 第42-45页 |
3.4.2 过流保护 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 仿真 | 第47-51页 |
4.1 泄放管热仿真 | 第47页 |
4.2 泄放控制回路的仿真 | 第47-49页 |
4.3 泄放回路ON故障的仿真 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 整机试验 | 第51-55页 |
5.1 母线电压波形 | 第51-52页 |
5.2 ON故障试验 | 第52页 |
5.3 制动电阻验证试验 | 第52-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见 | 第60页 |