基于LabVIEW的高压测试系统的设计

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基于Labview的压力测试系统

基于Labview的压力测试系统

基于L a b v i e w的压力测试系统The latest revision on November 22, 2020现代检测技术综合设计报告课程设计题目:基于虚拟仪器的压力测量系统学院名称:电子与信息工程学院专业:电气工程及其自动化班级:电气12-1 姓名:杨育新学号同组者姓名:指导教师:黄晶日期:~目录一、任务书..................................................1二、总体设计方案2.1 现代测控技术发展概述.....................................12.2 自动检测系统的原理框图...................................2三、压力传感器3.1 传感器的选择.............................................23.2 工作原理.................................................23.3 工作特性.................................................3四、硬件设计4.1 应变片的测量转换电路.....................................34.2 电桥的放大电路...........................................44.3 压力测量的总电路图...........................................5五、Labview软件设计5.1 程序流程图的设计..........................................65.2 前面板的设计.............................................65.3 实验框图的设计...........................................8六、调试情况及结论6.1 程序的调试..............................................126.2 实验结论................................................14七、课程设计心得体会.......................................14参考资料.....................................................14一、任务书用虚拟仪器Labview软件来编写压力测量系统。

基于LabVIEW的超高压自增强测试系统设计

基于LabVIEW的超高压自增强测试系统设计
Ab t a t I r e mp o e t e b a n a a i n xe d te ft u i f h l a i h p e s r yi d r t i p p r r - sr c :n od r oi rv e t g c p ct a d e tn i el eo e ut h g r s u e c l e ,h s a e o t h i y h ag f t r n p e se h a t r lo h yi d r wi u or t g to . h e h oo y o a VI e s d t e r w mae a f t e c l e t a tfet e meh d T e tc n lg f L b EW s u e u n h u or t g i n h a wa s d d r g t e a tfet e i a
Ke o d : ae jta t rt g ; a V E ;uv tn y w r s w t ;uo e a e L b I W C lef t g re f t ii
1 系统 总体 设 计
系统采用直接静液压 法 , 利用液 压机对试 验材料 进行 自增 强加压 , 施加 于试 验材料的压力值最 高可达 1 MP . 0 a 自增 强是
软件设计 的工作可 分为数据采集和数据处理 2个部分 。
3 1 数 据 采 集 .
Y i相乘 , () 然后相加 、 平均 , 到 R 1 , 依 次取 r , :3 得 ( ) 再 =2 r ,
… …
按 以上 步骤重复计算后得 到相 关函数的各个值。
在 () Y i这两个序 列的长度 相等时 , ( ) i和 () R 0 可以用全
关键词 : 水射 流 ; 自增 强 ;aV E ; L b IW 曲线 拟 合

一种基于LabVIEW的自动测试系统设计

一种基于LabVIEW的自动测试系统设计

机、 D S P和 F P G A控制板等小型器件制作专用 的
自动测试系统不仅测试系统 体积小 , 大大降低 了
卡等通信的全部功能, 其图形化编程语 言环境 , 简
单直观 , 极大节省程序开发时间, 可以完成各种各 样的编程任务 ] 。本 文基于 l a b v i e w 2 0 1 l开发平 台进行了测试软件编程 和电路 自动测试 系统设 计, 计算机等上位机通过 U S B转 P 6 4 8 5等接 口与
2 所示 为 L a b V I E W 单路 R S 2 3 2 / 4 2 2 / 4 8 5通讯程 序图, 计算机等上位机发送指令给下位机设备后 . 下位机设备返回响应指令 , 上位机接收响应指令。 有时上位机只发送指令 ; 有时上位机只接收响应 , 如单片机 ; 有时发送一次指令 , 接收一次响应 ; 有 时发送一次指令 , 接收几次响应。
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L 啦B .
图 l 测试 系统硬件结构框 图
1 6
羹 纂

第 3 4 卷 第 4 期
要通过具有 R S 4 8 5通信功能的数字 电流或电压
接 口, 为与上位机连接提供 了便捷途径, 例如电流
表头进行测试 。通过计算机安装 的 L a b V I E W 软
件进行编程 , 控制 R S 2 3 2 / 4 2 2 / 4 8 5 转U S B转换器 和电流、 电压表头的工作方式 , 实现对 电路 电参数 的数据信息采集。最后通过 I . a b V I E W 软件编写 的测试程序对测试数据进行处理和储存 , 将最终 的测试数据显示在计算机测试界面。计算机通过 自制的 1 . a h V l E W 自动测试软件对各路接 口有序 地执行相应指令和数据采集处备的 接 口, 存在误连接的可能 , 降低了测试可靠性 ; 而

基于LabVIEW的应变测量系统的设计与应用

基于LabVIEW的应变测量系统的设计与应用

基于LabVIEW的应变测量系统的设计与应用马志燕【摘要】A system of strain measurement based on virtual instrument is designed,and it com-bines the advantages of virtual instrument and Lab VIEW software.Based on the principle of strain measurement,hardware and software framework of strain measurement system is designed case studyin test of warp tension,and The advantages of this measuring system is verified over traditional sys-tems.Results show that the system has advantages of simple structure,convenient operation,and which can givefull play to the powerful advantage of computer in datacalculation,transmission,stor-age and display.%结合虚拟仪器及其 LabVIEW软件的优点,设计了一种基于虚拟仪器的应变测量系统。

在应变测量原理的基础上,以经纱张力测试为例设计了应变测量系统的软硬件结构,验证了该测量系统较传统系统的优越性。

结果表明,系统硬件结构简单,操作方便,同时能够充分发挥计算机在数据计算、传输、存储和显示等方面的巨大优势。

【期刊名称】《机械与电子》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】4页(P62-64,65)【关键词】虚拟仪器;LabVIEW;应变测量【作者】马志燕【作者单位】宝鸡文理学院机电工程系,陕西宝鸡 721000【正文语种】中文【中图分类】TP2740 引言应变测量是机械工程中分析零件或结构受力状态、评价材料力学性能、面内变形场的高精度测量和研究某些物理现象机理的重要手段之一。

基于LabVIEW的高压测试系统的设计

基于LabVIEW的高压测试系统的设计

Ke wor :ab E ,s l c e, gi l y dsL VlW o ci l op di t mulm eerPL r o er e u e os a t t , C, i ec v abl fs
自恢 复保 险 丝是 为 防 止设 备 遭 受 过 电 压 过 电流 伤 害 而 使 用

UB S —
示 波器
电 探头 皇巍墅

电压
电流 动作 波 形

员甄电阻再
切 换 4路 洲 试 8 开关 切 换 电源 继 电器 切换
速 , 通 信 设 备 和 相 关 人 员 提 供 保 护 。 当断 电 和故 障排 除 后 , 对 其
一 ~ 一
集温降低 , 自恢 复保 险 丝 恢 复 为 正 常 状 态 , 需 人 工 更 换 。针 对 无 保 险丝 的测 试 , 要 是 检 测 其 寿命 、 应 速 度 和 耐 压 水 平 。 主 响
1 自恢 复 保 险 丝测 试 流 程 简 介
R22 3 数 宁 H 表 |

自恢 复 保 险 丝 的 测 试 具 有 瞬 时 性 、 复 性等 特 点 。 文 介 绍 重 本 的测 试 系统 旨在 将 整 个 测 试 过 程 实 现 自动 化 ,从 而 提 高 测 试 效 率 , 低企业成本。 降
测 试 控 制 的 自恢 复 保 险 丝 高压 测 试 系统 。 系统 能 够 对 自恢 复 保 险 丝 进 行 连 续 测 试 , 对 测 试 数 据 予 以及 时 的记 录 、 存 。 该 并 保 为 检 验 该 系统 的 准 确 度 , 对其 测试 数 据 进 行 了分 析 , 并验 证 了其 准确 性 。 系统 具 有友 好 的 用 户界 面、 于操 作 、 备 可 靠 、 该 便 设 准确 度 高等 优 点 , 以提 高 测 试 自动化 程 度 , 约 测 试人 员现 场观 测 与操 作 的 时 间 。 可 节 关 键 词 :a VE , 波 器 , 字 万用 表 ,L 自恢 复 保 险 丝 Lb l 示 W 数 P C,

基于LaBVIEW的测试系统设计

基于LaBVIEW的测试系统设计

重庆科技学院毕业设计(论文)题目基于LabVIEW的测试系统设计院(系)电气与信息工程学院专业班级测控普2008-01学生姓名xx 学号指导教师xx 职称教授评阅教师职称2012年 6 月 8 日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。

4.文字、图表要求:1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。

图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印4)图表应绘制于无格子的页面上5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档5.装订顺序1)设计(论文)2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订3)其它学生毕业设计(论文)原创性声明本人以信誉声明:所呈交的毕业设计(论文)是在导师的指导下进行的设计(研究)工作及取得的成果,设计(论文)中引用他(她)人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及为获得重庆科技学院或其它教育机构的学位或证书而使用其材料。

与我一同工作的同志对本设计(研究)所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

毕业设计(论文)作者(签字):年月日摘要随着科学技术和生产力的不断发展,测控任务越来越复杂,测控系统日益庞大,所以要求数据采集测试系统的速度和性能必须要提高,因此高性能的数据采集测试系统在当今显得尤为重要。

基于Labview的压力测试系统

基于Labview的压力测试系统

现代检测技术综合设计报告课程设计题目:基于虚拟仪器的压力测量系统学院名称:电子与信息工程学院专业:电气工程及其自动化班级:电气12-1姓名:杨育新学号同组者姓名:指导教师:黄晶日期:~目录一、任务书..................................................1二、总体设计方案2.1 现代测控技术发展概述.....................................12.2 自动检测系统的原理框图...................................2三、压力传感器3.1 传感器的选择.............................................23.2 工作原理.................................................23.3 工作特性.................................................3四、硬件设计4.1 应变片的测量转换电路.....................................34.2 电桥的放大电路...........................................44.3 压力测量的总电路图...........................................5五、Labview软件设计5.1 程序流程图的设计..........................................65.2 前面板的设计.............................................65.3 实验框图的设计...........................................8六、调试情况及结论6.1 程序的调试..............................................126.2 实验结论................................................14七、课程设计心得体会.......................................14参考资料.....................................................14一、任务书用虚拟仪器Labview软件来编写压力测量系统。

基于LabVIEW的压力传感器测试系统

基于LabVIEW的压力传感器测试系统

3、调试与优化:完成编程后,我们需要对系统进行调试与优化,确保系统 能够准确地测量压力数据,并达到预期的性能指标。
Байду номын сангаас能特点
基于LabVIEW的压力传感器测试系统具有以下功能特点:
1、实时显示压力值:系统可以实时显示压力传感器的测量值,方便用户随 时掌握压力情况。
2、数据记录与分析:系统可以将压力数据记录下来,并进行分析和处理, 如求取平均值、最大值和最小值等。
3、可视化界面:系统提供可视化界面,方便用户进行操作和维护。
4、远程控制:系统可以通过网络实现远程控制,便于用户对测试系统进行 远程管理和监控。
应用案例
基于LabVIEW的压力传感器测试系统在工业和科研领域有着广泛的应用。在 工业生产中,该系统可以用于监测生产过程中的压力变化,保证生产过程的安全 与稳定。例如,在石油化工行业中,压力传感器被用来监测反应釜内的压力变化, 防止因压力过高或过低而引起的安全事故。
背景
压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的装置,它广泛应用于工业和科 研领域中。在工业生产中,压力传感器被用来监测生产过程中的压力变化,以保 证生产过程的安全与稳定。在科研领域中,压力传感器被用来进行各种科学实验, 如流体动力学实验、发动机测试等,以获取准确的压力数据。
LabVIEW
LabVIEW是一种图形化编程语言,它由美国国家仪器公司(National Instruments)开发。LabVIEW采用图形化的编程方式,使得编程变得简单易懂, 特别适合于测试、测量与控制系统等领域。在LabVIEW中,用户可以通过拖拽控 件和函数块来创建程序,无需编写大量的文本代码。此外,LabVIEW还提供了大 量的库函数和工具,可以帮助用户快速地构建复杂的测试系统。

基于Labview的高压开关柜测温系统设计

基于Labview的高压开关柜测温系统设计

该设计 主要 用于煤矿企业6—3 V电压等级 的户 内配 电 5k
柜的接触点测温。 系统主要 由温度传感器 、 湿度传感器、 采集器
组成 的下位机测温装置 和L bi  ̄ 计的上位 机监 控软件以及 av w e
通讯 网络 连接 而成。温度传感器安装在高压 开关 内电器接点 上 , 度 采 集 器 安 装 在 开 关 柜 门 内侧 。数 字 温度 传 感 器 温 D 1B 0 S 8 2 将测量 电器接点的温度信号传递 给温度采集器, 温度 采集器把数字信号通过C N总线上传 给监控计算 机。这样可 A
图 1 C N电路 设 计 A
接点, 大测量次数, 加 即短时间 内进行 多次测量, 并将数据保存

TECH No L0 G Y AN D A RK ET M
Vo. 9 . ,01 11 No 52 2
刮数据库 中, 为后续监控提供数据支持。
系统软件采 用美 国N ( aoa Is u ns 司的虚拟仪 I N t nlnt met公 i r )
在长期运行的过程 中, 因其 电器接点部位受 到环境温度 、湿度
以及 长期超负荷运行, 电弧 冲击 等原 因造成绝 缘老化等发热 , 使其相邻 的绝缘部 件性 能劣化, 运行 时会 发热, 在 温度不断上 升, 给设备安全运行埋下隐患, 如果 不能及 时发现 , 有可能导致
爆炸事故 发生, 造成大量 的财 产损 失, 以对 电器 接点进行实 所
智能测控主要是指系统对测量接点 的测量周期进行测控 。
系统与数据库建立连 接, 通过与数据 库中数据的交换, 实时 对
温度数据进行分析处理, 录各点 的当前数据 。为 了实现智 并记 能控制 , 对于长期稳定的接点 , 适当增加测量周期, 有效地节省 了系统 的开支以及传感器 电源的使用寿命 。 对于有波动 的异常

基于LabVIEW的超高温高压流变仪温控测试软件

基于LabVIEW的超高温高压流变仪温控测试软件
超高温高压流变仪是一种主要用于考察超高温 高压环境下钻井液流变性的同轴圆筒型流变仪!仪 器的操作*数据采集*输出报告和报警等功能可全部 在上位机软件界面上完成!最大限度扩展了其应用 范围!并在 降 低 操 作 难 度 的 同 时 提 高 了 设 备 的 安 全性'
超高温高压流变仪温控测试软件是基于 F6G4 HI3J(!)图 形 化 编 程 语 言 设 计 开 发 的!运 行 在 搭 载 J7=R;ST.( 操作 系 统 的 工 控 机 上!用 于 对 仪 器 的 温控系统进行测试和优化'F6GHI3J 平台提供了 直观的数据流图形编程方式*完善的设备驱动支持 和丰富的控件!是开发测量或控制系统的理想选择'
釜内辐射热量'
图$!加热釜结构示意图
温控系统的总体结构如图!所示'
$!温控系统结构及原理 使用超高温高压流变仪进行流变性测试时!样
品处于样品杯中!样品杯在加热釜中进行加热'加 热釜结构如图#所示!由一层电热膜和两层绝缘膜 组成的加热套包裹釜壁!加热时电热膜快速升温!向
图!!温控系统结构图
!收稿日期!"#$ "& "* !基金项目国家重大科学仪器设备开发专项$超高温高压钻井液流变仪的研发及产业化%"项目编号&!"#!KL"&"!*!# !作者简介赵锴"#--" #!男!北京人!助理工程师!主要从事钻井液测试仪器研究!MN8&"#"4$!%!)*/"!345678&OP6;<67#%NN!#)%+?;5'
关键词钻井液流变仪压力温度软件 中图分类号()%*+)-!!!!!文献标识码,!!!文章编号#""- !$!."!"#$#"& "&#言 在当前大部分地质表层或浅层的矿产资源已经

基于LabVIEW高压线路测温系统的设计

基于LabVIEW高压线路测温系统的设计
第2 9卷 第 2期
V0 1 . 2 9 No . 2
荆楚理 工学院学报
J o u na r l o f J i n g c h u Un i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y
2 0 1 4年 4月
Ap r . 2 0 1 4
2 无线测温节点
无线测温节点 由温度测量模块 、 M S P 4 3 0 单片机和无线收发模块组成, 如图 2 所示。温度测量采用 数字式集成温度传感器 D S 1 8 B 2 0 , 利用 M S P 4 3 0 单片机进行温度信息的采集和处理 , 处理后 的高压线路
温度信息经无线收发模块传输 , 无线收发模块采用 n R F 2 4 0 1 芯 片。该节点实现温度测量及无线传输 , 其温度测量模块电路简单 , M S P 4 3 0 单片机具有低功耗的优点 , 采用电池就能满足供 电需求 。
关键词 : 高压 线路 ; 测温 ; L a b V I E W; 无 线 传 感 器 网络
中图分类号 : T P 2 7 4 . 2
文献标志码 : A
文章编号 i 1 0 0 8— 4 6 5 7 ( 2 0 1 4 ) O 2— 0 0 3 6一o 4
0 引 言
温度是电力系统中一个重要的参数 , 因高压线路长期经受用 电负荷、 F t 晒雨淋 、 冷热变化等外部因 素作用, 会导致高压线路温度发生异常变化 , 温度的异常升高不仅会使系统的性能下降而且可能导致 电 力系统设备的损坏 , 从而影响电力系统的正常工作。高压线路的温度有线监测方式由于受电磁干扰 、 信 号衰减、 布线不便等多种因素限制 , 并且随着无线传感器 网络技术 的快速发展, 其取代有线监测方式的 趋势毋庸置疑 ] 。因此 , 为实时监测被测区域高压线路 的温度信息 , 及时消除安全隐患 , 同时减少传统

LabVIEW虚拟仪器快速搭建自定义测量系统

LabVIEW虚拟仪器快速搭建自定义测量系统

LabVIEW虚拟仪器快速搭建自定义测量系统LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一款由美国国家仪器公司(National Instruments)开发的图形化编程环境和集成开发环境(IDE)。

LabVIEW以其易于使用、灵活性强的特点,成为了科学研究、工程设计和测量控制领域的重要工具。

本文将介绍如何利用LabVIEW快速搭建自定义测量系统。

一、LabVIEW概述LabVIEW是一种以数据流为基础的编程语言,其图形化的编程界面使得用户无需编写传统的代码,而是通过拖拽和连接不同的功能模块(称之为虚拟仪器)来构建程序。

LabVIEW提供了丰富的工具箱,包括数据采集、信号处理、仪器控制等功能,用户可以根据自己的需求选择相应的模块进行组合,快速搭建自定义的测量系统。

二、LabVIEW快速搭建自定义测量系统的步骤1. 硬件连接与配置首先,需要将测量设备(如传感器、仪器等)连接到计算机上,并确保它们能够与LabVIEW进行通信。

LabVIEW支持多种数据采集设备和通信接口,用户可以根据实际情况选择合适的设备并进行相应的配置。

2. 创建虚拟仪器在LabVIEW中,虚拟仪器是构成测量系统的基本单元。

用户可以通过LabVIEW的开发环境,创建自己的虚拟仪器,并为其添加相应的功能模块。

比如,对于温度测量系统,可以创建一个虚拟仪器,并在其内部添加数据采集、信号处理和显示功能。

3. 连接虚拟仪器在LabVIEW中,通过连接虚拟仪器的输入和输出接口,可以将多个虚拟仪器连接起来,形成完整的测量系统。

用户可以根据测量需求,通过拖拽和连接功能模块,将虚拟仪器进行适当的组合,实现数据的采集、处理和展示。

4. 编写程序逻辑在连接虚拟仪器的基础上,用户可以使用LabVIEW提供的图形化编程工具,编写程序逻辑。

LabVIEW提供了丰富的函数库和工具箱,用户可以通过拖拽和连接这些函数,实现数据的处理、分析和控制。

基于Labview的RPN负高压数据采集分析系统设计

基于Labview的RPN负高压数据采集分析系统设计

基于Labview的RPN负高压数据采集分析系统设计强越;秦德满;常宝富;张立蕊【摘要】随着核电的发展,RPN(堆外中子测量系统)正在使用的负高压数据采集装置—老式纸质记录仪,已无法满足实际工作中对负高压数据的记录和分析计算等需求.因此,设计新的RPN负高压数据采集和分析系统是非常有必要的.Labview广泛应用于测试测量、控制、仿真等多个领域.这里基于Labview设计一套RPN负高压数据采集分析系统,以实现对RPN系统主要参数进行实时采集、记录、显示、计算和分析等,对核电厂的运行发展有重大意义.【期刊名称】《仪器仪表用户》【年(卷),期】2016(023)009【总页数】3页(P5-7)【关键词】labview;RPN;数据采集分析系统【作者】强越;秦德满;常宝富;张立蕊【作者单位】中广核核电运营有限公司, 广东深圳 518124;中广核核电运营有限公司, 广东深圳 518124;中广核核电运营有限公司, 广东深圳 518124;中广核研究院有限公司北京分公司,北京 100086【正文语种】中文【中图分类】TP216.1核电厂的堆外中子测量系统(RPN)[1-5]是反应堆安全的重要系统之一,它利用分布于反应堆压力容器外的一系列中子探测器来测量反应堆功率、功率变化率以及功率的径向和轴向分布等。

因此,RPN的数据采集、记录、分析和计算等功能都十分重要。

目前,核电站所使用的RPN负高压数据采集装置依旧是老式的纸质记录仪,无法对现场数据进行快速采集,且不能自动分析已采集的数据,很难实现快速故障记录、实时给出结论、辅助人工判断的功能。

因此,为优化核电站现有数据采集装置、实现所需功能,这里设计一种基于Labview的RPN负高压数据采集分析系统。

1.1 中间量程γ补偿电离室原理反应堆堆外核功率测量系统中的电离室除受到中子辐照外,还受到γ射线的辐照。

电离室的结构材料在γ射线的照射下会产生次级电子。

这些次级电子使气体电离,从而使电离室输出一定的由射线辐照而产生的电流。

基于Labview的压力测试系统

基于Labview的压力测试系统

现代检测技术综合设计报告课程设计题目:基于虚拟仪器的压力测量系统学院名称:电子与信息工程学院专业:电气工程及其自动化班级:电气12-1姓名:杨育新学号同组者姓名:指导教师:黄晶日期:~目录一、任务书..................................................1二、总体设计方案2.1 现代测控技术发展概述.....................................12.2 自动检测系统的原理框图...................................2三、压力传感器3.1 传感器的选择.............................................23.2 工作原理.................................................23.3 工作特性.................................................3四、硬件设计4.1 应变片的测量转换电路.....................................34.2 电桥的放大电路...........................................44.3 压力测量的总电路图...........................................5五、Labview软件设计5.1 程序流程图的设计..........................................65.2 前面板的设计.............................................65.3 实验框图的设计...........................................8六、调试情况及结论6.1 程序的调试..............................................126.2 实验结论................................................14七、课程设计心得体会.......................................14参考资料.....................................................14一、任务书用虚拟仪器Labview软件来编写压力测量系统。

基于LabVlEW的高压测试系统的设计

基于LabVlEW的高压测试系统的设计

基于LabVlEW的高压测试系统的设计
程帅;马鑫晟;文杰;翟程远;史战果;陈德荣
【期刊名称】《工业控制计算机》
【年(卷),期】2011(24)9
【摘要】介绍了由LabVIEW作为上位机软件开发平台,用示波嚣实现数据采集、数字万用表实现电阻测量以度通过PLC进行测试控制的自恢复保险丝高压测试系统.该系统能够对自恢复保险丝进行连续测试,并对测试数据予以及时的记录、保存.为检验该系统的准确度,对其测试数据进行了分析,并验证了其准确性.该系统具有友好的用户界面、便于操作、设备可靠、准确度高等优点,可以提高测试自动化程度,节约测试人员现场观测与操作的时间.
【总页数】2页(P58-59)
【作者】程帅;马鑫晟;文杰;翟程远;史战果;陈德荣
【作者单位】上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240;上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240;上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240;上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240;上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240;上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240
【正文语种】中文
【相关文献】
1.基于DSP的高压节点在线测试系统设计 [J], 李炜;于清涛;李旭;秦炳坤
2.基于虚拟仪器的超高压水切割测试系统设计 [J], 马希彬;陈波;马诠和;赵不贿;时瑛;刘鹏
3.基于LabVlEW的高速微型轴承测试系统设计 [J], 黄小泵;李松生;罗士锋
4.基于高压电气系统的高压电机与电气开关自动化测试系统设计 [J], 陈文波
5.基于无人机的超高压智能测试系统设计与应用 [J], 贺坤;李琦;翟洪达;赵伟;王维宇;程登永;田小波
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使用LabVIEW实现电力系统仿真与优化

使用LabVIEW实现电力系统仿真与优化

使用LabVIEW实现电力系统仿真与优化LabVIEW是一种流行的基于图形化编程的开发环境,广泛应用于控制、测试和监测系统的设计和实施。

在电力系统领域,LabVIEW为工程师们提供了一种便捷的方式来实现电力系统的仿真与优化。

一、介绍LabVIEW在电力系统中的应用LabVIEW具有直观、灵活以及强大的功能,使得它成为电力系统仿真与优化的理想工具。

通过使用LabVIEW,我们可以轻松地搭建电力系统的模型、进行系统仿真、优化系统参数以及评估系统性能。

二、电力系统仿真1. 搭建电力系统模型在LabVIEW中,我们可以通过连接不同的功能模块来搭建电力系统的模型。

这些功能模块可以是传感器、开关、发电机、变压器等等。

通过将这些模块连接在一起,我们可以构建一个具有多个组件的电力系统模型,以便进行仿真和优化。

2. 进行电力系统仿真在LabVIEW中,我们可以设置电力系统的初始状态,并定义电力系统所受到的外界条件。

通过设定合适的仿真时间步长,我们可以模拟电力系统的运行过程,并观察系统在不同条件下的动态响应。

三、电力系统优化1. 优化系统参数LabVIEW提供了强大的优化工具,用于找到电力系统中的最佳参数以达到特定的性能指标。

我们可以定义目标函数,将系统的状态变量作为变量,并通过优化算法来搜索最佳参数组合。

2. 评估系统性能借助LabVIEW的数据处理和可视化功能,我们可以对优化结果进行评估。

通过绘制曲线图、制作数据表格等方式,我们可以直观地了解电力系统在不同参数下的性能表现,从而做出合理的决策。

四、结论LabVIEW提供了强大的功能和灵活的图形化编程环境,使得电力系统仿真与优化变得更加简单和高效。

通过使用LabVIEW,工程师们可以快速搭建电力系统模型、进行系统仿真、优化参数以及评估系统性能,从而为电力系统的设计和运行提供更好的支持。

总之,LabVIEW是一个重要的工具,可以帮助我们实现电力系统的仿真与优化。

借助其强大的功能,我们可以更好地了解电力系统的运行行为,改进系统性能,并做出合理的决策。

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图 2 硬件框架图 2.1 上位机 PC
上位机是工控机 PC, 其中安装了 LabVIEW 软件。 在利用 LabVIEW 编程过程中,可以利用常用的 框 图 模 块 来 制 定 各 种 功 能 , 可 以 利 用 各 种 设 备 进 行 数 据 采 集 , 包 括 串 口 设 备 、PLC、 GPIB、VXI 以 及 插 入 式 数 据 采 集 卡 等 , 完 成 数 据 采 集 后 , 利 用 LabVIEW 功能强大的数据分析处理工具 ,将 原 始 数 据 转 化 为 实 际所需的结果。
在 工 业 自 动 化 和 测 试 与 测 量 系 统 中 ,LabVIEW 强 大 的 Office 报表功能和数据库功能可以使测试结果转 化 为 工 程 师 更 为 习惯的测试报告。 2.2 下位机 PLC
下 位 机 采 用 LG 公 司 的 KS-200。 上 位 机 与 下 位 机 通 过 RS-232 口串接。 PLC 相比虚拟仪器系统中常用的 I / O 控制卡, 具有价格低,稳定性高,使用灵活,编程便易的优点。 2.3 示波器
删除和更新操作,方便操作。
3.1 PLC 程序设计
开通时间和关断时间参数分别存放在 数 字 寄 存 器 D500 和
D501 中。通过对相应内部寄存器 M800~M815 操作来选择负载
电 阻 档 位 。 测 试 开 关 分 别 对 应 输 出 口 P0010~P001F、P0020~
P0027。 由于在测试过程中,某些回 路 在 测 量 电 阻 值 之 后 ,不 再
75-108 [2]Peter A.Blume. The LabVIEW Style Book. Prentice Hall.2007:
186-231 [3]LG PLC MASTER-K 指令手册[K]. [4]LG PLC MASTER-K 编程手册[K]. [5]TDS100@TDS200 系列技术手册[K]. [6]DMM4020 使用说明书[K]. [7]FAF-31045 电源通讯协[K].
[收 稿 日 期 :2011.6.2 ]
告警和测试柜门开关。 输出口 P002D 指示程序状态,运行或者
停止,P002F 则是告警指示灯。
3.2 上位机 LabVIEW 程序设计
上位 机 通 过 RS232 分 别 与 LG PLC K200S 和 电 源 FAF-
31045 通信。 厂家编程手册提供通信协议。
选档和开通 / 关断测试开关等操作,同时,在实验进行时,还要从 PLC 读取系统相关寄存器,以此确定下步操作;上位机通过选定 产品,调节电源电压,测试过程中,向电源发送指令控制电源的 运行状态。
上 位 机 通 过 USB 转 串 口 线 实 现 与 数 字 万 用 表 DMM4020 的通讯。 通过发送相应指令,设置数字万用表的测量类型、量程、 触发方式等,并读取测试数据。
上位机通过与示波器的通讯, 由 PC 向泰克 TDS1012B 系 列示波器发送相关指令,来代替示波器的前面板操作,如量程的 选择,触发源、触发电平与触发方式的选择等等,同时在采集到 自恢复保险丝动作波形后,及时的进行数据记录。 4 实验
《工业控制计算机》2011 年第 24 卷第 9 期
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2.4 数字万用表
数字万用表选用泰克 DMM4020, 它提供了 5.5 位分辨率,
可以以 0.015%的基本 VDC 精度测量电压、电阻和电流。 本系统
使用其测量产品电阻值。
2.5 电源
为达到测 试 要 求 ,本 系 统 所 采 用 的 电 源 功 率 达 到 45kW,支
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基于 LabVIEW 的高压测试系统的设计
基于 LabVIEW 的高压测试系统的设计
Design of High Voltage Test System Based on LabVIEW
程 帅 马鑫晟 文 杰 翟程远 史战果 陈德荣 (上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海 200240)
摘要 介绍了由 LabVIEW 作为上位机软件开发平台,用示波器实现数据采集、数字万用表实现电阻测量以及通过 PLC 进行 测试控制的自恢复保险丝高压测试系统。 该系统能够对自恢复保险丝进行连续测试,并对测试数据予以及时的记录、保存。 为检验该系统的准确度,对其测试数据进行了分析,并验证了其准确性。 该系统具有友好的用户界面、便于操作、设备可靠、 准确度高等优点,可以提高测试自动化程度,节约测试人员现场观测与操作的时间。 关 键 词 :LabVIEW, 示 波 器 , 数 字 万 用 表 ,PLC, 自 恢 复 保 险 丝
符合测试要求,下次测试时不再开通此路开关,因此编程时根据
电阻值情况,选择性的开通相应开关。 将符合测试要求的回路个
数赋值给数字 寄 存 器 D502,计 数 器 C001 达 到 D502 中 的 数 值
之后,表明本次测试结束 ,进 行 下 一 个 动 作 。 输 入 口 P002 是 程
序 启 动 开 关 ,P003 是 紧 急 停 止 开 关 ,P004、P005 分 别 对 应 烟 雾
选择实验类型和产品型号,设置试
验参数。 在测试进行过程中,操作
员可以紧急停止实验,对于有可能
存在的意外情况, 系统会报警,并
点亮相应指示灯提示用户。
本系统引入数据库技术,用户
只需通过选择测试产品,可一次性
选定相应产品的一系列关键参数, 如试验电压、电流、开通时间、关断
图 3 软件流程图
时间、等待时间等其他参数。 操作员还可以对该数据库做添加、
自恢复保险丝是为防止设备遭受过电压过电流伤害而使用 的器件。 正常情况下,保险丝正常工作,它的电阻值很小。 当电路 发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,保险 丝呈阶跃式迁到高阻态, 电流被迅速夹断, 从而对电路进行快 速,对通信设备和相关人员提供保护。 当断电和故障排除后,其 集温降低,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。 针对 保险丝的测试,主要是检测其寿命、响应速度和耐压水平。 1 自恢复保险丝测试流程简介
为了检验本套测试系统的准确性,特地做了相关测试。 方法 是使用该测试系统对自恢复保险丝进行测试, 比照测试完成之 后获得的产品电阻值与用精密电阻仪手工测量的电阻值。
图 6 测试系统界面 表 1 测试前自恢复保险丝电阻值 表 2 测试后自恢复保险丝电阻值
由表 1 和表 2 看出, 本套系统相较精密电阻仪所测电阻值 偏大,产品工作前误差约为 3.7%,而当产品工作一段时间之后, 误差提高到 4.5%,但在误差允许范围(5%)之内。 这类误差是由 于系统硬件结构如线路存在内阻而产生的。
持 RS232 通 信 ,可 以 通 过 程 序 达 到 设 置 试 验 电 压 的 目 的 ,使 用
方便,性能可靠。
3 系统的软件构成
软件设 计 包 括 上 位 机 的Lb-VIEW 程 序 和 下 位 机 的 PLC 程 序 。
根据自恢复保险丝测试流程,软件
流程图如图 3 所示。
系统首先自检,然后测试人员
Abstract This paper describes the High Voltage Test System.The system is composed of LabVIEW as the PC Platform,oscilloscope and digital multimeter for data acquiring and PLC for controlling.This system is designed to continuously test the performance of the recoverable fuse in different conditions and to record the results.In order to test the accuracy of the system,its test data are analyzed,and verified its accuracy. Keywords:LabVIEW,oscilloscope,digital multimeter,PLC,recoverable fuse
示波器选用泰克 TDS1012B 系列。 该系列在全带宽范围都 提供了精确的实时采集能力,同时提供了高级触发功能,可以满 足采集瞬时动作电压动作电流的实验要求。 示波器与上位机通 过 USB 总 线 连 接 ,该 总 线 接 口 具 有 方 便 安 装 、高 带 宽 、易 扩 展 、 支持热插拔等优点,增强了测试系统的灵活性。
图 4 PLC 通讯协议基本格式
图 5 电源通讯协议基本格式 根据上述协议, 笔者编写了方便调用的 LabVIEW 子程序。 上 位 机 通 过 向 PLC 发 送 指 令 ,来 完 成 时 间 参 数 设 置 ,负 载 电 阻
参考文献 [1]阮奇帧.我 和 LabVIEW[M].北 京 :北 京 航 空 航 天 大 学 出 版 社 ,2009:
自恢复保险丝的测试具有瞬时性、重复性等特点。 本文介绍 的测试系统旨在将整个测试过程实现自动化, 从而提高测试效 率,降低企业成本。
图 1 自恢复保险丝测试电路图 图 1 是自恢 复 保 险 丝 测 试 回 路 图 。 其 中 Rx 为 负 载 电 阻 模 块 ,J1 为 交 流 接 触 器 ,J2 为 小 型 继 电 器 ,K1 和 P1 为 相 同 逻 辑 的开关,D1 则为待测自恢复保险丝, 数字万用表和示波器连入 其中,用以测取自恢复保险丝电阻值和电压、电流动作波形。 2 系统硬件组成 测 试 设 备 由 电 源 、上 位 机 PC、下 位 机 PLC、示 波 器 和 数 字 万用表构成。 构建框架如图 2 所示。 其 基 本 原 理 是 : 由 工 控 机 平 台 控 制 PLC 实 现 各 种 开 关 功 能; 控制数字万用表分别在对每一次加电压测试之前和测试完 成之后测量自恢复保险丝电阻值; 控制示波器实现动作瞬间电 压波形、电流波形的采样。
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