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(定稿)2万只水貂养殖基地扩建农业综合开发产业化经营项目资金申请报告5

频器与的外部连接本次设计采用西门子与电机配套的制动电阻的阻值和对转速调整的要求,系统用模拟量输入作为附加给定,与固定频率设定相叠加以满足不同要求。与变频器的外部连接如图所示。图与变频器通信电路图软件设计本控制系统的软件设计是分四部分实现的,主要包括手动自动控制部分温度转换控制部分瓦斯浓度控制部分和压力控制部分。流程图如图所示。由系统流程图可以看出本控制系统的软件设计是由六部分来实现的,主要包括手动自动控制部分温度转换控制部分瓦斯浓度控制部分压力控制部分与变频器通信和机械故障处理部分。其中手动和自动控制部分是在温度瓦斯和压力控制中使用的图系统的软件设计流程图温度控制部分本设计的风机组设有轴承温度和定子温度过热保护。综合所选用的风机组自身特性和国家规定标准,设置了风机组轴承温度和定子温度报警温度和跳闸温度轴承温度保护设置为报警温度,为跳闸温度。定子温度保护设置为报警温度,为跳闸温度。温度控制部分用到的内部存储器如表所示。表温度控制内部存储器风机组轴承温度风机组定子温度风机组轴承温度风机组定子温度风机组轴温报警位风机组轴温断电切换位风机组定温报警位风机组定温断电切换位风机组轴温报警位风机组轴温断电切换位风机组定温报警位风机组定温断电切换位由于所能识别的是数字量信号,所以要对传感器采集的电压或电流信号的输入信号进行转换。若输入电压范围为的模拟量信号,则对应的数字量结果应为或需要的数字。模拟量和数字量的转换公式为转换过后的工程值工程值的上限工程值的下限工程转换后的数字量值若数据格式为单极性,模拟量信号的类型为电压信号,满量程为,那么根据公式可得轴承温度和定子温度报警温度和跳闸温度所对应的数量和电压的关系如表所示。表工程值与数量对应关系温度值数字量电压值本系统有自动手动两种控制方式。在自动状态下,根据风机选择按钮选择风机组运行工作。在没有出现异常的情况下,风机组和风机组根据需要所设定的时间交替运行工作。主程序每次扫描都要调用温度子程序,调用子程序后首先对程序中反复用到的累加器清零。若运行的是风机组,那么风机组运行后其定子温度和轴承就会上升,温度传感器将其连续变化的温度转换为的电压送入转换模块,由将连续的电压信号转换为能识别的离散数字量,并将其存入和。为了提高运算精度,将和存储的数据转换为实数进行处理,分别存储到和中。温度控制子程序图如图所示。自动方式下,存储到和中的数据与设定的报警温度上线进行比较,当轴承温度或定子温度的值过高超出设定置上线时,或闭合,指示灯闭合,蜂鸣器也闭合,系统发出报警并有指示灯指示。若温度继续上升,当其温度超过风机组转换温度上线时,或闭合,将自动将风机组的电源切断,并将风机组接入运行。此时,若风机组选择按扭仍选风机组,系统将发出指示并报警,只有工作人员将其按钮拨到风机组才能解除报警和指示。同理,当风机组的轴承温度换。中断子程序如图所示。图压力中断子程序压力中断程序分两部分进行处理数据,部分将转换后的数据存储到中与设定的压力值进行报警温度或风机切比较处理。假设矿井内的气压在个大气压或在设定的个大气压力数值以上,通过控制变频器,工作通风机与备用通风机循环工作,由矿井的气压参数通过运算去控制变频器来达到风机的转速的控制当出现突发事故,或矿井内的气压低于设定的个气压参数时,的压力值与工频压力值进行比较,若小于或等于的值,则当前运行通风机将由变频转到工频运行,此时如果仍满足不了通风的需要时,工作通风机与备用通风机不再循环工作,并自动切换为同时工作,另外,接入的备用通风机根据矿井的气压参数进行变频运行,加大对矿井内的通风量,直至矿井内的气压生至设定的大气压力数值以上,工作通风机与备用通风机恢复循环工作。压力中断程序如图所示。另部分直接送到中进行运算,因参与运算的过程量要求均为实数格式,且要求转换为无量纲的之间的标准数,所以要对实际工程值进行标准化处理。处理过的标准化值经运算后再转换为实际工程值进行输出,送到中去控制变频器。其控制程序如图所示。图压力中断程序图运算处理程序结束语西门子控制变频器在煤矿矿井通风系统中的应用后,电机的电压电流明显下降,电机输入功率明显减少。由于变频器直接控制电机,通过调速来驱动风机工作,从而提高了风机的传动效率,另外变频器加减速时间可以任意设定,避免了风机全负荷启动时的大电流冲击,有利于延长设备使用寿命。此系统操作方便,控制精度高,响应速度快,使整个系统工作平稳。而且节电率在之间,具有巨大的节效益。参考文献刘法治在矿井通风控制系统的应用中图分类号文献标识码文章编号坪岛茂彦,中村修照电动机实用技术北京科学出版社,殷洪义可编程控制器选择设计与维护北京机械工业出版社,周九宁可编程控制器在矿山设备中的应用采矿技术马宁,孔红和变频器的原理与应用北京机械工业出版社,许明,言自行,刘坚大型泵机组状态监测及工况调控系统的研制机械工程学报徐国林应用技术北京机械工业出版社,陈建明,等电气控制与应用北京电子工业出版社,李国厚,杨青杰,余泽通球磨机润滑站控制系统的设计金属矿山,丁纪凯,许逸舟基于和现场总线的污水处理系统机电体化,吴中立矿井通风与安全徐州中国矿业大学出版社,傅贵,秦跃平,杨伟民,等矿井通风系统分析与优化北京机械工业出版社,高广军,贾世胜,朱学军,等通风系统调整中常见问题及对策山西煤炭徐鹏张双楼矿西翼通风系统调整及经济效果分析煤矿安全石秋洁变频器应用基础北京机械工业出版社陈仕玮矿井主要用通风机在线监测监控现状及展望煤矿安全李月红,吴永祥变电所监控及其网络系统的设计工矿自动化廖常初编程及应用北京,机械工业出版社马国华监控组态软件及其应用北京,清华大学出版社姚福定子温度超出设定的报警温度或风机切换温度时,将出现同上情况。其控制程序如图所示。在手动方式下,若风机组选择按扭拨到风机组,按下启动按钮后风机组将投入运行。风机组的轴承温度和定子温度经温度传感器将连续变化的温度转换为的电压,然后送入模拟量输入模块,通过内部的采样,滤波,转换为能识别的二进制信号。当风机组的轴承温度或定子温度超出设定的力。变换温时间所用的定时中断。具体程序如下外部中断次数累计重置初值定时中断次数累计到中断次数清零秒累计充电进行中以频率闪烁到秒清零分累计安全充电时间到,分清零标志位置断开接入充电电源充电,以频率闪烁三实验数据及分析表时间参数电池电压设定电阻端电压充电电流晶体管功耗,因此便携式设备的保护电路也是非常重要的,直接影响它的耐用性和实用性。便携式设备出现的大多数故障都是瞬时的,通过在电池端串联个高分子正温度系数元件,就可以避免因电源适配器不兼容而造成的过电流损坏,下面介绍下高分子热敏电阻。效应效应就是正温度系数效应,多数金属具有效应,效应表现为电阻随温度的升高而线性增大,这就是线性效应。在电池保护电路中我们并不是利用这种线性效应,而是另种叫非线性特性。相当多类型的导电聚合体在很小的温度变化范围内阻值会急剧变化。这对过电流保护电路十分重要,可以在过电流的瞬间快速增大回路电阻以使电流下降。另外高分子热敏电阻还有个重要的特性,就是阻值由于温度变化而产生剧变后,可以恢复其原来的阻值,因此高分子热敏电阻可以多次重复使用,又被人们称为自恢复保险丝。实验得出预充电阶段时间很短大概在之内,电池电压很快达到以上,进行快速充电,快速充电阶段前期也就是前分钟充电电流基本维持在左右,这段时间可以看出电池电压上升的速度是很快的。快速充电阶段后期当充电电流以比较快的的速度下降时,充电开始由快速充电阶段向恒压充电阶段过渡,此过程电池电压上升的速度稍有减缓。当此过程充电电流下降到快速充电电流的,也就是,充电就进入恒压充电阶段,该阶段表现为电流变化很快,而电池电压基本维持在额定电压,第三章锂离子电池保护电路锂离子电池虽然有使用寿命长无记忆效应能量密度高自放电率低以及单节电池电压高的诸多优点。但是使用锂电池时保护电路必须严格要求,而且对保护电路的精度的要求也是很高的。锂离子电池的保护电路必须要有三种功能过充电保护锂离子电池充电过程中随后的电池充电,充电将不能重新开始,除非充电器被外部信号触发。当有充电电源电池电压下降时自动重启充电,可以保证用后电池不会部分带电重启功能配置如下悬空重启功能关闭。旦充电完成,充电定时结束,充电只能通过在重新输入电源或触发。自动重启功能关闭,充电完成后电源漏极电流降到,自动重启功能开启,则为接地使能重启阈值为,为,旦充电完成,充电时间结束,电池电压下降到重启阈值电压时将重启充电。通过在与之间连接电阻可以降低重启阈值电压。对于在和之间对于在和之间四应用电路图上图是用来作为外部连接晶体管。图中接入和之间充电或快速充电用于指示接入电池极性是否有错,亮表示电池插反用于指示充电进程,以频率,占空比闪烁表示正在充电中,充电结束直点亮,提示用户电池已充满可以使用,充电时以的频率闪烁。光电耦合器由个高发射强度的红外发光二极管和个高速高增益的光敏检测集成电路组成。用于控制充电电源的接入与断开。下图为内部电气图。图由于输入正向电流为,即可导通二极管,输出低电压时的灌频器与的外部连接本次设计采用西门子与电机配套的制动电阻的阻值和对转速调整的要求,系统用模拟量输入作为附加给定,与固定频率设定相叠加以满足不同要求。与变频器的外部连接如图所示。图与变频器通信电路图软件设计本控制系统的软件设计是分四部分实现的,主要包括手动自动控制部分温度转换控制部分瓦斯浓度控制部分和压力控制部分。流程图如图所示。由系统流程图可以看出本控制系统的软件设计是由六部分来实现的,主要包括手动自动控制部分温度转换控制部分瓦斯浓度控制部分压力控制部分与变频器通信和机械故障处理部分。其中手动和自动控制部分是在温度瓦斯和压力控制中使用的图系统的软件设计流程图温度控制部分本设计的风机组设有轴承温度和定子温度过热保护。综合所选用的风机组自身特性和国家规定标准,设置了风机组轴承温度和定子温度报警温度和跳闸温度轴承温度保护设置为报警温度,为跳闸温度。定子温度保护设置为报警温度,为跳闸温度。温度控制部分用到的内部存储器如表所示。表温度控制内部存储器风机组轴承温度风机组定子温度风机组轴承温度风机组定子温度风机组轴温报警位风机组轴温断电切换位风机组定温报警位风机组定温断电切换位风机组轴温报警位风机组轴温断电切换位风机组定温报警位风机组定温断电切换位由于所能识别的是数字量信号,所以要对传感器采集的电压或电流信号的输入信号进行转换。若输入电压范围为的模拟量信号,则对应的数字量结果应为或需要的数字。模拟量和数字量的转换公式为转换过后的工程值工程值的上限工程值的下限工程转换后的数字量值若数据格式为单极性,模拟量信号的类型为电压信号,满量程为,那么根据公式可得轴承温度和定子温度报警温度和跳闸温度所对应的数量和电压的关系如表所示。表工程值与数量对应关系温度值数字量电压值本系统有自动手动两种控制方式。在自动状态下,根据风机选择按钮选择风机组运行工作。在没有出现异常的情况下,风机组和风机组根据需要所设定的时间交替运行工作。主程序每次扫描都要调用温度子程序,调用子程序后首先对程序中反复用到的累加器清零。若运行的是风机组,那么风机组运行后其定子温度和轴承就会上升,温度传感器将其连续变化的温度转换为的电压送入转换模块,由将连续的电压信号转换为能识别的离散数字量,并将其存入和。为了提高运算精度,将和存储的数据转换为实数进行处理,分别存储到和中。温度控制子程序图如图所示。自动方式下,存储到和中的数据与设定的报警温度上线进行比较,当轴承温度或定子温度的值过高超出设定置上线时,或闭合,指示灯闭合,蜂鸣器也闭合,系统发出报警并有指示灯指示。若温度继续上升,当其温度超过风机组转换温度上线时,或闭合,将自动将风机组的电源切断,并将风机组接入运行。此时,若风机组选择按扭仍选风机组,系统将发出指示并报警,只有工作人员将其按钮拨到风机组才能解除报警和指示。同理,当风机组的轴承温度换。中断子程序如图所示。图压力中断子程序压力中断程序分两部分进行处理数据,部分将转换后的数据存储到中与设定的压力值进行报警温度或风机切

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