基于LPC1788的交流電源控制系統(tǒng)設計
發(fā)布時間:2020-12-01 14:32
【文章摘要】:在油田測井作業(yè)中,交流電源系統(tǒng)作為測井時井下儀器的工作電源和電機的驅(qū)動電源,在測井領域頻繁使用,所以交流電源系統(tǒng)性能的優(yōu)劣起著至關重要的作用。長期以來各個生產(chǎn)廠家在電源的線性和噪聲方面投入的研究較多,但在控制方面的研究卻少之又少,從而導致交流電源系統(tǒng)在簡化控制方面一直得不到提高,無法跟國際水平接軌。首先文章分析了目前應用比較廣泛的兩種交流電源系統(tǒng),對它們存在的優(yōu)缺點進行了詳細的分析,為了改善油田作業(yè)環(huán)境、提高國內(nèi)的交流電源系統(tǒng)簡化控制水平,設計了一種基于LPC1788的交流電源控制系統(tǒng)。其次針對手動交流電源系統(tǒng)精度低、操作相對麻煩的缺點進行改進,設計了基于LPC1788的簡易控制的交流電源系統(tǒng),設計中使用的電流霍爾傳感器、電壓霍爾傳感器、檢波器電路、步進電機、串口顯示屏和旋轉編碼器等器件實現(xiàn)了交流電源系統(tǒng)的簡易控制。論文對設計中使用的器件進行了詳細的介紹,包括變壓器、調(diào)壓器、步進電機、步進電機驅(qū)動器、串口顯示屏、采集控制電路、LPC1788處理器、旋轉編碼器和上位機等以及它們的選型都做了介紹,還介紹了步進電機、步進電機驅(qū)動器、串口顯示屏、旋轉編碼器、采集控制電路和LPC1788處理器的...
【文章來源】:河南科技大學河南省
【文章頁數(shù)】:68
【部分圖文】:
調(diào)壓器實物圖
圖 3-3 霍爾效應圖示Fig.3-3 Hall effect diagram霍爾電壓大小與三個因素有關:①霍爾霍爾電壓越高;磁場強度越弱,霍爾電壓提供電流越小,霍爾電壓越高;電源提供
按定子上繞組的相數(shù)不同分為二相、三相和五相機的性價比高,所以最受歡迎,與細分驅(qū)動器配電機的基本步距角為 1.8°/步,如果配合半步驅(qū)布局精度進一步提高[24]。使用的型號為 86BYG250H 步進電機,一分鐘能200 轉以上是扭矩下降;機身尺寸為 150mm*75輸出力矩為 12Nm;出線方式為兩相四線(紅線-);噪聲低,86BYG250H 型號步進電機外觀如電壓最大為 660V,660÷3=220V,3 為固定變器的輸出范圍為 0~220V, 220V÷400=0.25V,度要求。
【參考文獻】:
期刊 共25條
[1]ARM技術在步進電機控制系統(tǒng)中的設計研究[J]. 董瑩. 佳木斯大學學報(自然科學版). 2019(01)
[2]PLC在步進電機控制中的應用探究[J]. 馬猛猛. 科技創(chuàng)新與應用. 2019(01)
[3]基于DSP的高頻高壓交流電源的優(yōu)化[J]. 王立娟,李俊,王中武. 電子器件. 2018(06)
[4]交流供電方式下地鐵隧道內(nèi)電位分布仿真分析[J]. 岳新華,解紹鋒. 電氣化鐵道. 2018(06)
[5]智能一體化控制電源系統(tǒng)在礦井中的應用[J]. 秦國峰. 機電工程技術. 2018(10)
[6]交直流一體化電源在油田變電站中的應用[J]. 熊春宇,李慧鑫. 油氣田地面工程. 2018(10)
[7]供電系統(tǒng)交流電源采樣的設計與實現(xiàn)[J]. 艾莉,楊東亮,于方春. 航空計算技術. 2018(05)
[8]井下供電系統(tǒng)優(yōu)化分析[J]. 馬洪濤. 能源與節(jié)能. 2018(09)
[9]數(shù)字化中頻交流電源開發(fā)[J]. 張強,張敬南,王珅,張煒. 實驗技術與管理. 2018(06)
[10]直流供電系統(tǒng)供電能力分析[J]. 趙錦華,范廣良. 機電信息. 2017(24)
碩士 共3條
[1]基于直流載波的井下儀器通信技術的研究[D]. 周小飛.中國石油大學(華東) 2016 [2]智能交流程控電源研究[D]. 鞠吉安.上海交通大學 2010 [3]高性能數(shù)字化交流穩(wěn)壓電源的設計與開發(fā)[D]. 陽明霞.湖南大學 2009
本文編號:2894867
【文章來源】:河南科技大學河南省
【文章頁數(shù)】:68
【部分圖文】:
調(diào)壓器實物圖
圖 3-3 霍爾效應圖示Fig.3-3 Hall effect diagram霍爾電壓大小與三個因素有關:①霍爾霍爾電壓越高;磁場強度越弱,霍爾電壓提供電流越小,霍爾電壓越高;電源提供
按定子上繞組的相數(shù)不同分為二相、三相和五相機的性價比高,所以最受歡迎,與細分驅(qū)動器配電機的基本步距角為 1.8°/步,如果配合半步驅(qū)布局精度進一步提高[24]。使用的型號為 86BYG250H 步進電機,一分鐘能200 轉以上是扭矩下降;機身尺寸為 150mm*75輸出力矩為 12Nm;出線方式為兩相四線(紅線-);噪聲低,86BYG250H 型號步進電機外觀如電壓最大為 660V,660÷3=220V,3 為固定變器的輸出范圍為 0~220V, 220V÷400=0.25V,度要求。
【參考文獻】:
期刊 共25條
[1]ARM技術在步進電機控制系統(tǒng)中的設計研究[J]. 董瑩. 佳木斯大學學報(自然科學版). 2019(01)
[2]PLC在步進電機控制中的應用探究[J]. 馬猛猛. 科技創(chuàng)新與應用. 2019(01)
[3]基于DSP的高頻高壓交流電源的優(yōu)化[J]. 王立娟,李俊,王中武. 電子器件. 2018(06)
[4]交流供電方式下地鐵隧道內(nèi)電位分布仿真分析[J]. 岳新華,解紹鋒. 電氣化鐵道. 2018(06)
[5]智能一體化控制電源系統(tǒng)在礦井中的應用[J]. 秦國峰. 機電工程技術. 2018(10)
[6]交直流一體化電源在油田變電站中的應用[J]. 熊春宇,李慧鑫. 油氣田地面工程. 2018(10)
[7]供電系統(tǒng)交流電源采樣的設計與實現(xiàn)[J]. 艾莉,楊東亮,于方春. 航空計算技術. 2018(05)
[8]井下供電系統(tǒng)優(yōu)化分析[J]. 馬洪濤. 能源與節(jié)能. 2018(09)
[9]數(shù)字化中頻交流電源開發(fā)[J]. 張強,張敬南,王珅,張煒. 實驗技術與管理. 2018(06)
[10]直流供電系統(tǒng)供電能力分析[J]. 趙錦華,范廣良. 機電信息. 2017(24)
碩士 共3條
[1]基于直流載波的井下儀器通信技術的研究[D]. 周小飛.中國石油大學(華東) 2016 [2]智能交流程控電源研究[D]. 鞠吉安.上海交通大學 2010 [3]高性能數(shù)字化交流穩(wěn)壓電源的設計與開發(fā)[D]. 陽明霞.湖南大學 2009
本文編號:2894867
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