基于LPC1788的交流電源控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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(jī)的驅(qū)動電源,在測井領(lǐng)域頻繁使用,所以交流電源系統(tǒng)性能的優(yōu)劣起著至關(guān)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(dǎo)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(yīng)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(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)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(shè)計(jì)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(diǎn)進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)了基于LPC1788的簡易控制的交流電源系統(tǒng),設(shè)計(jì)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(jìn)電機(jī)、串口顯示屏和旋轉(zhuǎn)編碼器等器件實(shí)現(xiàn)了交流電源系統(tǒng)的簡易控制。論文對設(shè)計(jì)中使用的器件進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,包括變壓器、調(diào)壓器、步進(jìn)電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器、串口顯示屏、采集控制電路、LPC1788處理器、旋轉(zhuǎn)編碼器和上位機(jī)等以及它們的選型都做了介紹,還介紹了步進(jìn)電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器、串口顯示屏、旋轉(zhuǎn)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(xué)河南省
【文章頁數(shù)】:68
【部分圖文】:
調(diào)壓器實(shí)物圖
圖 3-3 霍爾效應(yīng)圖示Fig.3-3 Hall effect diagram霍爾電壓大小與三個因素有關(guān):①霍爾霍爾電壓越高;磁場強(qiáng)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(jī)的性價比高,所以最受歡迎,與細(xì)分驅(qū)動器配電機(jī)的基本步距角為 1.8°/步,如果配合半步驅(qū)布局精度進(jìn)一步提高[24]。使用的型號為 86BYG250H 步進(jìn)電機(jī),一分鐘能200 轉(zhuǎn)以上是扭矩下降;機(jī)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(jìn)電機(jī)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(xiàn)】:
期刊 共25條
[1]ARM技術(shù)在步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)研究[J]. 董瑩. 佳木斯大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019(01)
[2]PLC在步進(jìn)電機(jī)控制中的應(yīng)用探究[J]. 馬猛猛. 科技創(chuàng)新與應(yīng)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(yīng)用[J]. 秦國峰. 機(jī)電工程技術(shù). 2018(10)
[6]交直流一體化電源在油田變電站中的應(yīng)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(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 艾莉,楊東亮,于方春. 航空計(jì)算技術(shù). 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(qiáng),張敬南,王珅,張煒. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)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(jī)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(shù)的研究[D]. 周小飛.中國石油大學(xué)(華東) 2016 [2]智能交流程控電源研究[D]. 鞠吉安.上海交通大學(xué) 2010 [3]高性能數(shù)字化交流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)與開發(fā)[D]. 陽明霞.湖南大學(xué) 2009
本文編號:2894867
【文章來源】:河南科技大學(xué)河南省
【文章頁數(shù)】:68
【部分圖文】:
調(diào)壓器實(shí)物圖
圖 3-3 霍爾效應(yīng)圖示Fig.3-3 Hall effect diagram霍爾電壓大小與三個因素有關(guān):①霍爾霍爾電壓越高;磁場強(qiáng)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(jī)的性價比高,所以最受歡迎,與細(xì)分驅(qū)動器配電機(jī)的基本步距角為 1.8°/步,如果配合半步驅(qū)布局精度進(jìn)一步提高[24]。使用的型號為 86BYG250H 步進(jìn)電機(jī),一分鐘能200 轉(zhuǎn)以上是扭矩下降;機(jī)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(jìn)電機(jī)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(xiàn)】:
期刊 共25條
[1]ARM技術(shù)在步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)研究[J]. 董瑩. 佳木斯大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019(01)
[2]PLC在步進(jìn)電機(jī)控制中的應(yīng)用探究[J]. 馬猛猛. 科技創(chuàng)新與應(yīng)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(yīng)用[J]. 秦國峰. 機(jī)電工程技術(shù). 2018(10)
[6]交直流一體化電源在油田變電站中的應(yīng)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(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 艾莉,楊東亮,于方春. 航空計(jì)算技術(shù). 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(qiáng),張敬南,王珅,張煒. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)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(jī)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(shù)的研究[D]. 周小飛.中國石油大學(xué)(華東) 2016 [2]智能交流程控電源研究[D]. 鞠吉安.上海交通大學(xué) 2010 [3]高性能數(shù)字化交流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)與開發(fā)[D]. 陽明霞.湖南大學(xué) 2009
本文編號:2894867
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/2894867.html
最近更新
教材專著