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交流电力测功机在实验中的应用研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题的背景及意义第9-11页
    1.2 测功机的概述第11-12页
    1.3 测功机试验台架的概述第12-13页
    1.4 研究条件及内容第13-14页
        1.4.1 主要试验依据标准第13页
        1.4.2 试验环境及试验条件第13页
        1.4.3 试验内容第13-14页
第二章 测功机的分类及应用第14-28页
    2.1 水涡流测功机概述第14-16页
        2.1.1 水涡流测功机的性能构造及原理第14-15页
        2.1.2 水涡流测功机的运行条件第15页
        2.1.3 水涡流测功机的可检测性第15-16页
    2.2 电涡流测功机概述第16-20页
        2.2.1 电涡流测功机的性能构造及原理第16-18页
        2.2.2 电涡流测功机的特点及应用第18页
        2.2.3 电涡流测功机的运行条件第18-19页
        2.2.4 电涡流测功机的可检测性及加载机械特性第19-20页
    2.3 电力测功机的分类第20-28页
        2.3.1 直流电力测功机的概述第20-21页
        2.3.2 永磁同步电机第21页
        2.3.3 交流电力测功机的概述第21-23页
        2.3.4 交流电力测功机的工作原理第23-26页
        2.3.5 交流电力测功机优势第26-27页
        2.3.6 交流电力测功机的运行条件第27-28页
第三章 电力测功机的应用与分析第28-34页
    3.1 电力测功机的应用第28-29页
        3.1.1 电力测功机的应用分析第28-29页
    3.2 电力测功机的技术分析第29-32页
        3.2.1 AVL AFA250交流电力测功机与CW260电涡流测功机测试精度对比第29-31页
        3.2.2 交流电力测功机的技术层次第31-32页
    3.3 电力测功机性能测试第32-34页
        3.3.1 交流电力测功机性能层次第32-33页
        3.3.2 交流电力测功机性能优势第33-34页
第四章 电力测功机设计与实验第34-48页
    4.1 控制系统设计分析第34-36页
        4.1.1 控制电机系统的接线原理第34-35页
        4.1.2 三相异步电机系统的工作原理第35页
        4.1.3 电力测功机控制系统结构第35-36页
    4.2 变频控制系统设计分析第36-39页
        4.2.1 变频调速控制系统第36-37页
        4.2.2 变频器的特性(西门子变频器S192)第37-39页
    4.3 电力测功机的恒温控制系统分析第39-43页
        4.3.1 电力测功机的恒温控制系统第39-41页
        4.3.2 电力测功机的辅助系统的应用第41-42页
        4.3.3 电力测功机的恒温控制系统主要技术指标及使用条件第42-43页
    4.4 电力测功机的数据采集系统第43-46页
        4.4.1 电力测功机系统采集动态数据第43-44页
        4.4.2 扭矩传感器第44-45页
        4.4.3 油门伺服单元第45-46页
    4.5 电力测功机的动态分析第46-48页
第五章 结论第48-49页
参考文献第49-53页
致谢第53-54页
附件第54页

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