基于STM32的球磨机运行状态监测系统设计

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基于stm32的步进电机实时监测系统设计

基于stm32的步进电机实时监测系统设计

一 、 基 于 stm32的步进 电机 测试 系统结构设计
基 于 stm32 的步 进 电机测 试 系 统 由下 位 机采 集 并 转换 数 据 ,CAN—BUS将 数 据 信息 从 上 位 机传 送 至 上 位 机 ,上位 机显 示 实时 采集 到 的数据 三部 分组 成 。下位 机采集 数据 主要 通过 以下两 个模 块实 现 :
步 进长期 运行 并处 于发 热状 态就 可能 导致退 磁等 现象 的 出现 ,由此 会 导致力 矩下 降乃 至失 步 。这种 情况 在一 些 对 于设 备 精度 要求 较 高的场 合是 不允 许 出现 的。 因此 ,对 步进 电机 的工 作状态 进行 实时监控 是十分 有必要 的 。
2.1对 步 进 电机输 出频 率 的捕 获 。本 系 统 采用 stm32定 时器 的输入 捕获 功 能和定 时功 能 ,实 现对 电机频 率 的检测 和 验证 。也就 是程 序在 定 时器 中断 中 ,通过 交替 改变捕 获 的边 沿 ,实 现对 电机 输 出电平 的计数 。在捕 获 的 同时开始 利用 定 时器计 时 ,然后 算 出电机频 率 。并且定 时器 捕 获处理 框 图如 图 2所示 。
考 虑 到 操 作 简 便 、 系 统 稳 定 性 好 的 要 求 ,cpu选 用 stm32f103vet6芯片 ,步 进 电机输 出频 率 的捕获 功能 ,则 由芯 片 内部 的定 时器 完成 。对 步进 电机输 出 电压进 行模 数转 换 的 功 能 ,则 由芯 片 内部 的 AD完成 。这 样 的设 计大 大 降低 了工 作量 ,节约 了成 本 ,又 提高 了系统 的稳定性 。
高 。 关键 词 :STM32;内部 定时 器 ;AD;CAN—BUS;步进 电机测 试 系统

球磨机运行监测与故障诊断技术应用研究的开题报告

球磨机运行监测与故障诊断技术应用研究的开题报告

球磨机运行监测与故障诊断技术应用研究的开题报告一、选题的背景和意义球磨机是矿山、冶金、化工等行业中常用的一种设备,主要被用于破碎和粉磨物料。

球磨机的运行状态对产品质量、生产效率和设备寿命等方面均有重要影响。

因此,球磨机的运行监测与故障诊断技术研究具有重要意义。

本文选取球磨机的运行监测和故障诊断技术研究作为课题,主要目的是通过探究球磨机故障的原因和扩展球磨机的运行寿命,提高球磨机的质量和效率。

同时,本研究还可以为球磨机制造商和使用者提供参考,加强球磨机的可靠性和安全性。

二、研究内容和方向为了达到研究目的,本文的研究内容主要包括以下几个方面:1.球磨机的工作原理和结构特点的介绍,包括球磨机的基本组成部分、工作原理、特点和操作注意事项等。

2.球磨机运行监测技术的研究,主要包括振动信号分析法、电流信号分析法、声音信号分析法等,对球磨机的运行状态进行检测和评估,寻找球磨机运行是否正常的指标。

3.球磨机故障诊断技术的研究,主要包括传统的维修和无损检测两种方法,确定球磨机的故障来源和解决故障,提出解决方案。

4.球磨机寿命预测技术的研究,通过球磨机设备的寿命模型分析,预测出球磨机的寿命,为球磨机管理提供依据。

5.根据研究结果提出优化球磨机运行的建议和措施,对球磨机的运行质量和效率进行提高,同时提出球磨机改进的技术框架和方案。

三、研究的基本思路和方法本文的研究依据球磨机的工作原理,结合实际场景,采用实验和应用两种方法进行。

主要方法包括:1.通过实验方法获取球磨机的振动信号、电流信号和声音信号,对球磨机的振动、噪声和电流进行分析和判断,得出球磨机故障点的位置和原因。

2.利用无损检测技术对球磨机设备进行检测,采用超声波检测、磁粉探伤等方法观察球磨机设备的结构缺陷或裂纹等缺陷,对球磨机的可靠性进行评估。

3.通过数据建模方法,将球磨机运行数据分析和振动分析等数据建模分析,建立球磨机设备的寿命模型,预测球磨机寿命和可靠性。

基于STM32系列单片机的盘式液压制动器智能监测系统的研制

基于STM32系列单片机的盘式液压制动器智能监测系统的研制

3 盘 式液 压 制 动器 智 能 监测 系统 的 硬 件设计
3 . 1 单片 机 的选择
单 片 机 是 整 个 智 能 监 测 系统 的核 心 部 件 , 负
1 智能监测系统 总体方案设计
盘 式 液 压 制 动 器 的 工作 环境 恶劣 、干 扰 信 号
收稿 日期:2 0 1 2 - 0 9 -1 1 作者简介:王丽洁 ( 1 9 7பைடு நூலகம்3一),女,内蒙古包头 人,副教授 ,硕士 ,研究方 向为机械制造 及其 自动化 。 【 4 8 】 第3 5 卷 第1 期 2 0 1 3 — 0 1 ( 上)
2 盘式液压 制动器检测方案 的设计
盘 式 液 压制 动 器 智 能 监 测 系统 要 实 现 的 功 能
器曰
图 1智 能 监 测 系统 总体 方案
起 制 动 性 能 减 弱 。 目前 对 磨 损 量 的 测量 主 要是 通 过 采 煤 机 后 盖 的 孔利 用 深疫 尺 来 测量 ,人 为 因素 较 大 ,如 果 摩 擦 片 更换 的 早 ,会造 成成 本 上 的浪 费 ,如 没 有 及 时 更换 摩 擦 片 ,会 存在 着很 大 的安
务l
责 对 检 测 信 号 进 行数 据 处 理 、显 示 、存 储 和 报警
匐 似
为1 7 . 1 ms 。
功 能 ,单 片 机 的 选 用 原 则 是 在 满 足 测 试 系 统 要 求
的条 件下 ,需 要具 有 一定 的灵 活性 和 扩展功 能 。 本 系统 选 用 S T公 司 的 S TM3 2 系列 单片机 。
针 对 现 有 采 煤机 上 盘 式液 压 制 动 器 在 生 产 应 用 中存 在 的 不 足 , 本 文 提 出研 制一 种 能 够 实 现 在 线 监 测 功 能 的 智 能 监 测 系 统 。 智 能 监 测 系统 能

基于STM32的工业设备状态无线监控系统的设计

基于STM32的工业设备状态无线监控系统的设计
STM32主控模块是整个系统的核心,它负责处理、分析传感器采集的数据并通 过无线通信模块向上位机发送。本系统中,我们采用了STM32F103C8T6芯片作为 主控制器,该芯片具有丰富的外设和IO端口,能满足本系统的设计需求。
2、3无线通信模块
2、3无线通信模块
无线通信模块是实现数据无线传输的关键,本系统中我们选用了ESP826612E芯片作为无线通信模块的核心。该芯片支持串口通信,可以通过AT指令进行 配置,非常适合于STM32主控模块进行数据传输。
4、系统测试与结果分析
4、系统测试与结果分析
我们对本系统进行了长时间、大规模的测试,将系统部署到某工业现场进行 实际运行。测试结果表明,本系统能够实时、准确地监测工业设备的状态数据, 无线通信稳定可靠,上位机界面友好清晰,各项指标均达到了设计要求。本系统 的设计成功地解决了工业设备状态实时监测的难题,具有较高的实用价值和市场 前景。
三、系统软件设计
三、系统软件设计
1、系统初始化:初始化STM32微控制器、传感器、无线通信模块和GPS模块。 2、数据采集:通过传感器模块采集车辆的速度、温度和湿度数据,通过GPS 模块获取车辆的位置信息。
三、系统软件设计
3、数据处理:STM32微控制器对采集的数据进行处理,如计算速度、计算温 度和湿度等。
2、系统硬件设计
21、1数据采集模块
21、1数据采集模块
数据采集模块主要由各类传感器和信号调理电路组成,根据需要采集工业设 备的状态数据。本系统中,我们采用了温度传感器、压力传感器和液位传感器, 分别对工业设备的温度、压力和液位进行实时监测。
2、2 STM32主控模块
2、2 STM32主控模块
一、系统总体设计
2、传感器模块:用于采集车辆的运行状态数据,如速度、温度、湿度等。 3、无线通信模块:采用蓝牙或Wi-Fi等无线通信技术,将采集的数据传输到 远程监控中心。

基于STM32的轴承状态监测系统设计

基于STM32的轴承状态监测系统设计

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【 摘 要】 针对轴承在机械设备 中的重要作 用, 设计 了轴承状 态检测 系统。 选用 高集成度的 s t m 3 2系列单片机使得硬件 电路设计 简单 , 节约 成本 。 s 廿 n 3 2系列单片机 的集成 了 1 2 住A D C降低 了系统设 计的复杂度 。 同时具有相对较 高的分辨率 。 提 高了系统的稳定性。 s t m3 2 集成 了快速 访 问的存储 器把轴承运行状态数 据存储起 来可 以得 出多个运行参数 . 多个参数工作检测运行状 态 使 结果更加准确。 【 关键词 】 s t m3 2 : 轴承检 测; 振动传感器
a n d E n g i n e e in r g , He b e i Un i v e r s i t y o f S c i e n c e nd a T e c h n o l o g y , S h i j i a z h u a n g He b e i ,0 5 0 0 1 8 , C h i n a ; 3 . Do n g X u Gr o u p Li mi t e d Co L t d . S h i j i a z h u a n g He b e i , 0 5 伽帅 , C in h a ; 4 . S ij h i a z h u a n g Ca p t a i n P o w e r T r a n s mi s s i o n Co . , Lt d . S h i j i a z h u a n g He b e i , 0 ¥ 0 0 0 0 , C in h a )
( 1 . C o ! ! e g e o f C o mp u t e r S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g , H e b e i U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , T i a n j i n 0 5 0 0 1 8 , C h i n a ; 2 . C o l l e g e o f I n f o r ma t i o n S c i e n c e

基于PLC的球磨机群控系统设计毕业设计论文

基于PLC的球磨机群控系统设计毕业设计论文

基于PLC的球磨机群控系统设计目录摘要.......................................................................... 错误!未定义书签。

ABSTRACT ................................................................. 错误!未定义书签。

目录 .. (I)前言 (1)第1章绪论 (2)1.1球磨机的工作原理 (2)1.1.1 结构原理 (2)1.1.2 特点 (3)1.2球磨机的控制要求 (3)第2章硬件组成 (6)2.1系统结构与控制原理简介 (6)2.2S7-2OO系列模块功能及地址分配 (6)2.3组态软件的功能 (9)2.4可编程控制器与计算机之间的通信 (9)第3章PLC的编程 (12)3.1STEP7-M ICRO/WIN32安装与启动 (12)3.1.1 STEP7-Micro/WIN32软件安装 (12)3.1.2 STEP7-Micro/WIN32软件的启动和退出 (14)3.2STEP7-M ICRO/WIN32软件介绍 (14)3.3系统块的配置 (17)3.4程序编辑、调试及运行 (21)3.4.1 建立项目文件 (21)3.4.2 编辑程序文件 (21)3.4.3 程序的编译及下载 (24)3.4.4 程序的运行、监控与调试 (25)3.5程序设计 (25)第4章组态软件的使用 (28)4.1组态软件的功能及指标 (28)4.2组态软件的参数设置 (29)4.3用户界面编辑 (38)结束语 (40)参考文献 (41)致谢 (42)前言随着计算机技术的发展,可编程控制器作为通用的工业控制计算机,其功能日益强大,已经成为工业控制领域的主要控制设备。

可编程控制器(PLC)广泛的应用于工业控制。

它通过用户存储的应用程序来控制生产过程,具有可靠性高、稳定性好和实时处理能力强的优点。

基于STM32单片机控制的智能运动监测仪

基于STM32单片机控制的智能运动监测仪
科 技 论 坛
・ 7 9・
基于 S T M3 2 单 片机控制 的智能运动监测仪
王荣誉 江 哈 尔滨 1 5 0 0 4 0 )

要: 利用 S T M3 2单 片机 、 G P S模 块 、 D S 1 8 B 2 0温度传感 器、 P u l s e s e n s o r 心率传感 器、 MP U 6 0 5 0传 感器、 蓝牙等设计 一款智能运动
解 决 上述 问题 。 2 系统 设计
系统由定位 、 体温、 心率 、 计步和传输五个模块组成 , 各模块相互独 立 。各个传感器将采集到的信号 , 经滤波放大后 , 送入单片机进行计算 处理并显示在液晶显示器上。同时通过传输模块, 可以将单片机得到的 数据传到手机 AP P端显示。系统总体结构框图如图 1 所示。
3 硬件 设计
图 1 系统总体 结构框 图
手机 A P P上显 示 。
结束 语 例整合 陛6轴运动处理组件 , 相对于多组件方案 , 免除了组合陀螺仪与 经过大量实验表明, 智能运动监测仪具有实时监测 、 操作简单 、 无线 加速度计时间轴之差的问题 , 减少 了大量的封装空间。 运动者在运动过程中, 计步传感器的佩戴位置和方 向不是固定的, 传输等牦 。此监测仪在测量前可以根据运动者的要求改变各个生理 适用于各个年龄段人群的测量。 本文的创新点在于蓝牙和 因此如果仅靠三轴加速度传感器中 x、 Y 、 z轴中的任意一轴来计步是不 参数的阈值 , 手机 A P P的运用 ,能够将单片机处理得到的数据上传到手机 A P P端 , 准确的。 在M P U 6 0 5 0 传感器采集三轴加速度信息后 , 先进行矢量求和 , 让运动者可以方便观察历史数据。随着人们健康观念的提高 , 这种智能 即X 、 Y 、 Z 三轴加速度合成。 后利用数字滤波器对合成加速度信号进 行滤波 , 使加速度信号变得更加平滑 , 可以有效消除因为加速度突变造 运动监测仪一定会有更广阔的应用前景。 参考文献 成的误判。系统每采样 5 0次更新一次 , 定义动态阈值为最大值与最小 1 降 维鹏. 基于凌阳单片机的便携式瓦斯智能监测系 统设计叨 . 中州煤 值和的一半 ,利用动态 阈值对后 5 0次的采样进行判断是否有步伐迈 [  ̄ L 2 o I 1 ( 3 ) : 8 . ’ 出。婴 经过实验表明, 当动态阈值被加速度曲线穿越, 且加速度曲线的斜 2 1 王莘遵 汪再兴. 基于加速度传感器 MM A8 4 5 1 的振动检测仪设计田. 电 率为负时 , 有步伐迈出。通过算法处理计算得到步数并显示在液晶显示 [ 2 0 1 4 ( 4 ) : 1 1 8 — 1 2 0 . 器上 。 预先设定运动者的身高 、 体重 、 性别 , 通过运动步数可以计算出运 子科技’ [ 3 F4 用 3轴数字加速度计实现功能全面的计步器设计, h t t p J ' / w w w . a n a l o g . 动 者消耗 的热量 。

基于PLC的球磨机群控系统设计

基于PLC的球磨机群控系统设计

基于PLC的球磨机群控系统设计摘要:球磨机广泛应用于矿山、水泥厂和冶金等行业,用于对矿石和原料进行细磨,实现物料的粉碎和混合。

为了提高生产效率和自动化水平,本文设计了基于PLC的球磨机群控系统。

该系统由主控制器、PLC控制单元、人机界面和电动机等组成。

主控制器接收来自PLC的控制信号,并通过人机界面与操作员进行交互。

PLC控制单元对球磨机的运行状态进行监测和控制,实现自动化控制,并能够根据需要进行调整。

该系统具有安全、稳定和可靠的特点,能够提高球磨机的生产效率并降低故障率。

关键词:PLC;球磨机;群控系统引言球磨机是一种重要的粉碎设备,广泛应用于矿山、水泥厂和冶金等行业。

传统的球磨机一般采用机械驱动方式,存在效率低、操作复杂等问题。

为了提高球磨机的生产效率和自动化水平,本文设计了一种基于PLC的球磨机群控系统,该系统能够对球磨机进行集中控制,并具有自动调整的功能,可以实现对球磨机的远程监控和故障诊断。

设计内容1.系统结构基于PLC的球磨机群控系统主要由主控制器、PLC控制单元、人机界面和电动机等组成。

其中,主控制器用于接收来自PLC的控制信号,并通过人机界面与操作员进行交互。

PLC控制单元负责对球磨机的各种运行参数进行监测和控制,实现自动化控制。

电动机用于驱动球磨机运转。

2.系统功能(1)控制功能:PLC控制单元负责对球磨机的启停、转速和进料等参数进行控制,并能够自动调整控制参数以适应不同的生产要求。

(2)监测功能:PLC控制单元监测球磨机的运行状态,如电流、电压、温度等,并能够实时显示在人机界面上。

同时,系统还能够实现对各个球磨机之间的配合率进行监测和调整。

(3)通信功能:系统能够通过通信接口与其他设备进行数据交换和信息传输,实现远程监控和故障诊断。

3.系统设计(1)主控制器设计:主控制器采用高性能的工控机,并安装相关的软件和驱动程序。

主控制器负责接收来自PLC的控制信号,并将控制信号转换为适合驱动电动机的形式,并通过人机界面与操作员进行交互。

基于双stm32玉米磨面机智能控制系统设计

基于双stm32玉米磨面机智能控制系统设计

第9卷第1期黑龙江科学V 〇l. 92018 年 1 月HEILONGJIANGSCIENCEJanuary 2018基于双S tm 32玉米磨面机智能控制系统设计邱崇伟,方程鹏(江西理工大学电气工程及其自动化学院,江西赣州341000)摘要:针对传统半自动玉米磨面机控制过度依赖人工操作和经验控制,且控制精度不高的问题,提出了一款基于双Dm 32芯片设计智能玉米磨面机嵌入式控制系统,优化玉米磨面机的智能控制能力。

系统的硬件设计包括STM 32A 03V 8T 6和STM 32A 03C 芯片主 控电路、电源电路等。

软件设计采用STM 32应用P W M 方式产生幅度频率可调的模拟正弦波,通过485接口和MODBUS 协议进行 数据通信,从而驱动各电机稳定工作。

系统调试结果表明,该系统能有效实现智能玉米磨面机嵌入式控制,控制性能可靠稳定。

关键词:玉米磨面机;双stm 32芯片;PWM ;正弦波中图分类号:S 24;S 226.6 文献标志码:A 文章编号:1674 - 8646 (2018)01 -0144 -02Designof intelligent control system for cornmill based ondouble stm 32QlUChong -wei , FANGCheng-peng(College of Electrical Engineering and Automation ,Jiangxi University of Science and Technology ,Ganzhou 341000,China )A b s tr a c t %Aiming at tlie problem of traditional semi-automatic com milling machine over-relianc and experience control with low precision ,an embedded control system based on double stm 32 choptimize the intelligence of com mill control ability . System hardware design includes STM 32F 103V 8T 6 andSTM 32F 103C chip master control circuit ,power circuit and so on . Software design uses STM 32 PWM mode to generate amplitude and frequency of adjustable analog sine wave , achieve data communication through the 485 interface and MODBUS protocol ,which drives the stable operation of tlie m otor . The results of system commissioning show that the system can effectively realize embedded control of intelligent com milling machine , and the control performance is reliable and stable .K e y w o rd s : Com grinder ; Double stm 32 chip ; PWM ; Sine wave片STM 32F 103V 8T 6,外围电路模块丰富,包括USART 、 SDIO &FMSC 和DMA 等接口。

基于stm32的步进电机运动状态闭环检测系统设计

基于stm32的步进电机运动状态闭环检测系统设计

S c ie nc e &T e c hno lo g y V is io n 0引言步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件[1]。

步进电机驱动器每接收到一个控制信号,就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的步距角。

由于步进电机的转动角度仅与其驱动信号的脉冲个数有关,其控制过程非常简单。

步进电机每转动一圈所需要的脉冲个数是固定的,因此其只有单步转动过程中产生的单步误差而没有连续转动产生的累积误差。

步进电机的这种特点使其在工业中的精确位置控制领域得到了广泛的应用。

步进电机实现精确位置控制的前提条件是,其在转动过程中不发生失步或者堵转的情况。

在实际应用中,步进电机会由于其驱动频率太高或者变化速度太快以及其驱动负载的改变而导致失步,从而使步进电机的位置控制精度下降,严重时会产生堵转,使步进电机无法正常工作。

因此,对步进电机运动状态的检测便显得十分重要。

本文使用STM32F429微处理器作为主控制器构成一个闭环的步进电机控制系统来对步进电机的运动状态进行检测,通过该系统可以实时检测步进电机是否发生了失步或者堵转的情况。

1系统方案设计图1步进电机闭环控制系统结构框图用于检测步进电机失步或者堵转情况的步进电机闭环控制系统结构如图1所示。

在该闭环控制系统中,STM32F429微处理器发送控制信号到步进电机驱动器;驱动器接收到该控制信号后,根据设定的驱动参数来驱动步进电机;步进电机通过联轴器带动增量编码器进行转动;增量编码器在转动过程中向STM32F429微处理器发送反馈信号;STM32F429对反馈信号进行处理后得出步进电机当前的运动状态,并将该结果输出到TFTLCD 显示屏上进行显示。

摘要为了实时检测步进电机在运动过程中是否发生了失步或者堵转情况,设计一种基于STM32的闭环检测系统。

系统中使用STM32F429微处理器向步进电机驱动器发送控制信号,并通过增量编码器将步进电机的运动状态反馈到STM32F429中,以此来构成一个闭环的控制系统。

基于STM32F030的通用电动车行驶状态监测仪

基于STM32F030的通用电动车行驶状态监测仪

成绩:分湖南科技大学机电工程学院课程设计说明书课程设计名称:专业综合课程设计题目:通用电动车行驶状态监测仪学生姓名:黄志恒专业:测控技术与仪器班级:一班学号:1003030113指导教师:戴巨川日期:2014年01 月09 日湖南科技大学机电工程学院课程设计任务书摘要论文以通用电动车行驶状态参数监测为开发背景,以意法半导体公司的STM32F030R8T6 芯片为控制核心,实现了通用电动车在行驶过程中的速度检测、行驶里程的计算以及电动车电瓶的剩余电量值,并根据剩余电量值预报电动车的剩余行驶里程,然后通过人机交互界面进行参数的实时显示。

在设计工程中主要完成了电源电路设计,微处理器基本工作电路设计,以光电门为传感器的行驶速度和行驶里程检测电路设计,基于A/D转换的电瓶电量检测电路,实时时钟电路设计,按键及TFT LCD液晶显示电路设计。

最后,在硬件系统上通过软件编程实现了设计的验证。

关键字: STM32F030R8T6;速度、里程检测;电量监测;剩余路程预报。

NotePaper with general background for the development of electric vehicle driving state parameter monitoring, to stmicroelectronics company STM32F030R8T6 chip as the core to realize the general electric vehicle in the process of driving speed detection, mileage calculation, and the remainder of the electric vehicle battery power value, and according to the residual electricity quantity forecast the remainder of the electric car mileage, and then through the human-computer interaction interface parameters real-time display.In design engineering mainly completed the power circuit design, basic working circuit design, microprocessor based on photoelectric door sensors detect the speed and mileage circuit design, battery power detection based on A/D conversion circuit, real-time clock circuit design, buttons and TFT LCD liquid crystal display circuit design.Finally, on the hardware system through software programming to achieve the design verification.Key words: STM32F030R8T6; Speed,mileage detection;Power monitoring;The remaining distance forecast.目录第一章绪论 (1)第二章通用电动车行驶状态监测仪总体方案设计 (2)2.1 总体设计方案 (2)2.2 控制芯片选择 (3)2.3 STM32F030R8T6 的特点和资源 (3)2.4 通用电动车行驶状态监测仪各功能模块 (4)第三章通用电动车行驶状态监测仪硬件设计 (5)3.1 STM32F030R8T6 基本外围电路设计 (5)3.2 电源电路设计 (7)3.3 按键和TFT LCD显示模块电路设计模块电路设计 (8)3.4 红外光电检测模块电路设计 (9)3.5 电池电量检测模块电路设计 (9)第四章通用电动车行驶状态监测仪软件设计 (10)4.1 开发环境MDK 5.0介绍 (11)4.2 各模块初始化程序的设计 (11)4.3 上电自检程序的设计 (13)4.4 GUI 函数设计 (14)4.5 MAIN函数设计 (15)第五章设计总结及体会 (17)参考文献 (18)附件一作品实物图 (19)附件二作品总电路原理图 (20)第一章绪论在新电池和驱动机械马达技术日益成熟的发展之下,电动车已成为未来交通工具的主流趋势。

基于stm32的智能变电站运行环境状态安全装置设计

基于stm32的智能变电站运行环境状态安全装置设计

基于 stm32 的智能变电站运行环境状态安全装置设计摘要:本文是基于物联网和大数据技术而设计的一个可以对变电站运行环境进行温湿度检测、环境光照检测、气体烟雾检测和电压电流实时监测的系统。

该系统基于STM32F103单片机进行控制,通过收集传感器的参数进行简化分析,并将这些监测数据上传至终端。

工作人员通过移动设备实时查看这些数据的同时也可以向系统发送指令,系统接收到指令后可执行后续操作并更新相应检测数据,保证电力系统设备的正常运行。

若测量得到的温湿度、气体烟雾和光照强度超过按照标准设置的阈值时,蜂鸣器发出警报,超过阈值的信息立即传送到工作人员的手机App中,以便分析和处理问题。

关键词:报警系统实时检测传感装置嵌入式环境监测物联网1.引言进入 21 世纪以来,我国每年都会有千百座变电站投入电网运行,电力能源产出与消费呈现出快速增长的态势,与电力消费相对应的是对电力能源的调度和管理水平也在逐渐增长。

现在我国的发电量和消费量已连续多年保持世界第一,对电力的调度和管理能力在世界上处在绝对领先的地位。

但目前来看我国电力系统对变电站环境的巡检工作方式还是以人工巡检方式为主。

而人工巡检的方式常常会造成数据缺失和传输的不及时,因此我们需要一种智能化和自动化的设备来代替人工。

我国的大多变电站设置在郊区,其周围的环境易受气候影响且变化速度快。

若开关设备的环境温湿度高于标准值,会导致空气的绝缘性能降低,由于开关设备主要依靠空气间隙绝缘,则会导致开关设备的绝缘性下降。

若设备内部有积尘并且吸附空气中的水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低,设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故[1.]。

通过对物联网和大数据的研究,该设计方案能够实现对设备运行状态参数和环境进行实时的检测,并通过收集参数简化分析从而及时地对设备故障进行处理。

本设计是通过传感器、移动APP、蓝牙、LCD显示功能模块和人机交互系统等构成的智能巡检系统,通过运用多种传感器实现对变电站环境状态的监控,并设有警报系统,当监测到异常环境参数变化时报警,利用通信模块将巡检数据发送至手机APP,并实现数据库更新,根据检测数据的变化使后台工作人员直观、及时的掌握变电站环境状态的变化。

基于STM32的生产设备无线监控系统设计

基于STM32的生产设备无线监控系统设计

基于STM32的生产设备无线监控系统设计
程赛
【期刊名称】《金属加工:热加工》
【年(卷),期】2016(0)S2
【摘要】介绍一种基于STM32的热处理设备无线监控系统,阐述了系统的工作原理及软硬件设计。

系统以STM32F103VET6处理器为核心,设计嵌入μC/OS-Ⅱ内核,利用2.4G无线通信模块传输数据到上位机,由上位机软件进行数据分析和实时监控。

该系统可以显示工厂内设备群的工作状态、生产数量、生产完成率等信息,也能统计单一设备的设备运行台时、停机台时等信息。

在实际应用中,方便管理人员根据实时设备信息调整生产任务,减轻设备管理员统计信息工作量,帮助维修人员准确定位故障点,有广泛的应用前景。

【总页数】4页(P69-72)
【关键词】STM32;嵌入式;μC/OS-Ⅱ;2.4G无线通信
【作者】程赛
【作者单位】山推工程机械股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TG155
【相关文献】
1.基于STM32的粮仓温湿度无线监控网络系统设计 [J], 胡俊辉;黎洪生
2.基于STM32与WiFi无线通讯技术的远程监控系统设计 [J], 徐文;孟文;曾丽
3.基于STM32室内环境无线监控系统设计 [J], 金天宝;郭凯;
4.基于STM32的粮仓温湿度无线监控网络系统设计 [J], 胡俊辉; 黎洪生
5.基于STM32和无线数传模块的远程环境监控系统设计 [J], 李海
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球磨机安全运行监控系统

球磨机安全运行监控系统

球磨机安全运行监控系统
冯旭山
【期刊名称】《《工业安全与防尘》》
【年(卷),期】1999(000)012
【摘要】针对球磨机的具体情况,对其润滑系统及轴瓦工作温度测量进行了改造,构成了球磨机安全运行的监控系统。

从而避免了烧瓦事故的发生,提高了生产效率,取得了很好的效果。

【总页数】2页(P33-34)
【作者】冯旭山
【作者单位】大冶有色金属冶炼厂
【正文语种】中文
【中图分类】TF351.1
【相关文献】
1.球磨机减速机振动测试和运行监控系统的研制和应用 [J], 王淑珍;赵红霞
2.D—10—D型双进双出球磨机特点及其安全运行分析 [J], 井绪成
3.球磨机料位监控系统在火力发电厂的应用 [J], 李生奎
4.大屏幕显示系统在球磨机监控系统中的应用 [J], 赵开永
5.老式球磨机智能监控系统研究与实施 [J], 周泽文; 铁永红; 刘鹏; 王瑞瑾
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基于stm32窗口式看门狗模块的工业产线状态监测系统设计课程

基于stm32窗口式看门狗模块的工业产线状态监测系统设计课程

基于stm32窗口式看门狗模块的工业产线状态监测系统设计课程
该课程旨在通过基于STM32窗口式看门狗模块的设计,实现对工业产线状态的实时监测和管理。

下面是该课程的设计思路和主要内容:
一、设计思路
在工业生产中,对产线的状态监测和管理非常重要。

本课程的设计思路是通过STM32单片机和窗口式看门狗模块实现对产线状态的实时监测和管理。

主要思路如下:
1. 采集产线状态数据,包括工作中心的运转状态、传感器监测数据等等;
2. 对采集到的数据进行处理和判断,判断各个工作中心的正常运转、故障情况等;
3. 实时显示工业产线的状态和故障信息,并通过声光报警等方式提醒相关人员;
4. 支持远程监控与管理,可以通过网络连接实现对产线状态的实时监测和远程管理。

二、主要内容
1. 系统硬件设计:包括STM32单片机和窗口式看门狗模块的选型和连接设计;
2. 系统软件设计:包括STM32单片机程序设计、窗口式看门狗模块程序设计和GUI界面设计等;
3. 传感器接口设计:实现对温度、湿度、气压等多种参数的采集和处理;
4. 工业产线状态检测算法设计:实现对工业产线运转状态的实时监测和故障检测;
5. 状态显示和报警设计:实现对工业产线状态和故障等信息的实时显示和报警提醒;
6. 远程监控与管理设计:实现对工业产线状态的远程监测和管理。

以上是该课程的设计思路和主要内容,希望对你有帮助。

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功能处理模块是核心,主要包括构造消息帧和解析生成的CRC检验码,然后根据消息帧发送出去;
处理应答模块是对反馈的数据进行处理,验证收到的数据是否正确,即若程序在规定的延时内接收到响应,那么对接收到的数据进行处理,进行CRC检验码判断接收到的数据是否正确。其总体发送、接收流程。
4 结束语
由图1系统结构图可知,系统包括8路温度测点,分别为:电动机定子温度、轴承温度、减速机的润滑油温度;6路振动测点,分别为电动机动力端及非动力端轴承,减速机输入、输出端轴承,设备输入端及末端轴承振动。
2 硬件电路设计
2.1 节点设计
系统中各节点包括主控节点和各采集节点两种类型,其在硬件构成和实现上大体相同,其硬件电路主要有:STM32F103ZET6微处理器、外部电源、按键、LED指示灯、SWD接口、CAN接口等。节点硬件框图。
2.3 传感器选型
PT100温度传感器具有精度高、可靠性强、稳定性好、价格便宜等优点,广泛应用于工业自动化测量和各种仪器仪表领域中。本设计中为了减小由于导线电阻带来的附加误差,将PT100传感器两侧相等的导线长度分别加在两侧的桥臂上,采用三线制测温方案[3]。
加速度传感器ADXL001是工业振动与冲击传感器,基于ADI公司的iMEMS技术,使工业控制仪器设计采用简单的解决方案就可以实现高性价比、高性能且可靠地宽带振动监控。ADXL001振动与冲击传感器具有3个满量程动态范围,分别为70 g、250 g和500 g,灵敏度适用各种范围,且宽带宽,谐振频响为22 kHz。iMEMS振动传感器采用陶瓷封装,适合苛刻的工业环境,易于安装磨矿设备的测量点上。在进行球磨机振动测量时,关心的最高频率为4 000 Hz,为满足采样定律,又不至于采集数据量太大,本设计最高频率为12 kHz[4]。为了正确提取传感器采集的球磨机的振动信号,对于高频部分采用硬件电路将其滤掉,滤波电路采用一阶低通滤波器。电路。
3.1 Modbus协议
Modbus协议是一种工业通信和分布式控制系统协议,是工业领域全球最流行的通信协议之一[5]。其包含的Master/Slave主从应答方式的通信协议,具有简单、可靠、容易实现等特点。本文中采用ET100触摸屏作主,STM32作从方式进行通信,物理层采用RS232串行通信标准来实现。
图3将一阶低通滤波网络接到运算放大器的输入端,运算放大器起隔离负载影响、提高增益和提高带负载能力的作用。其截止频率f0为:1/2?仔RC=12 kHz,放大倍数K为1+R2/R1,本文R取12.7 k,C取1 nF。
2.4 ET100触摸屏
触摸屏是系统与用户之间进行交互和信息交换的媒介,是指人和机器在信息交换和功能上接触,进行人机对话,故在工业领域也称人机交互界面。本文选用的触摸屏型号为步科ET100触摸屏,其含有128 MB Flash+64 MB SDRAM,防护等级符合达到工业IP65标准。监控系统通过在上位机触摸屏设置,在现场触摸屏上能够实现多通道实时温度、振动数据显示,并能记录历史数据,数据记录时间可按照需要设置,并可打印输出。通过触摸屏可以设置温度、振动信号,并设置管理员窗口。在触摸屏上设置的串口通信参数如表1所示。
关键词: 状态监测;CAN总线;Modbus协议
0 引言
在工矿企业,风机和磨机等设备一般是关键重要设备,这些设备稳定、可靠及高效率的运行是企业关心的重点,如何实现这些设备的正常运行及对设备预知性维护,是企业所急需的[1]。
目前工矿企业大型风机、磨机等设备的配备情况是:电动机、减速机、设备本体。衡量设备能否安全滑油温及振动情况;设备的轴承温度、轴向、径向振动等。而大多数磨矿企业现场环境恶劣,检测设备相对落后,需要过度依靠人工经验去估计,危害员工身体的健康并且经验估计与实际的误差太大,无法对磨机的运行状态进行可靠地估计。本文基于STM32+ET100的智能监测系统,实现了球磨机运行状态的监测,并且系统稳定、可靠,满足工矿现场使用要求,具有较强扩展性。
基于STM32的球磨机运行状态监测系统设计,分别利用温度和振动传感器在各个节点采集温度和振动信息,利用CAN总线实现组网,将采集的节点信息发送到主控节点上。通过设置中断方式,每次定时时间到,主控节点将上一次采集的温度、振动数据发送到上位机触摸屏。利用标准Modbus协议,以ET100为主控设备,STM32F103ZET6为从设备进行通信,成功实现数据采集和传输通信。通过实验测试,本文所介绍的设计方案可以较好地应用于工业磨矿现场设备的监测与报警,且本文设计不仅针对磨矿设备的应用场合,针对其他工况只需要对系统进行相应的改动就能较好地适用于其他的工业设备实时监测场合,具有较强的技术适用性和广泛的应用前景。
3.3 Modbus报文发送、接收
ET100触摸屏上电后,预先设计的功能码0x03会不断向外发送元件的地址,从设备STM32根据接收到的地址回馈相应的数据。
从站在响应主站发送过来的报文时主要完成以下几个操作:功能选择模块、功能处理模块和处理应答模块。
功能选择模块主要根据用户在触摸屏上设置的地址,决定Modbus从站的操作行为以及执行行为;
1 系统总体结构
本文设计的球磨机运行状态监测系统,在各个节点上分别采集电动机、减速机、设备的温度及振动情况,并通过CAN总线准确地回传到主控节点,主控节点通过Modbus协议与上位机触摸屏通信,同时系统可以根据预先设定的温度及振动阈值,在磨矿生产中其运行状态出现异常时做出报警提示。
球磨机运行状态监测系统由上位机触摸屏、主控节点、采集节点和传感器组成。传感器设置在磨矿系统的一些关键部件中,其中温度测量采用PT100,振动测量采用加速度传感器ADX001。各节点采集的信号通过CAN总线将温度、振动信息发送至主控节点,主控节点收集到总线的信息后进行数据处理,采用Modbus RTU主从协议将处理后的温度、振动数据发到触摸屏,触摸屏上显示各监测部件的温度、振动实时变化曲线,并根据企业给出的数据进行温度、振动阈值设置,实现在线监测、报警功能。系统总体结构。
3.2 CAN总线软件设计
STM32F103ZET6内部集成了单路CAN控制器,其初始化内容包括:配置相关引脚的复用功能,使能CAN时钟、配置CAN工作模式及波特率、设置滤波器,通过CAN_RFOR设置中断方式[6]。CAN发送报文数据流程为:应用程序选择一个空邮箱发送、清除并发送邮箱标识符寄存器、设置发送邮箱数据长度与待发送数据、查询发送状态。
基于STM32的球磨机运行状态监测系统设计
摘 要: 针对传统工矿企业对球磨机运行状态维护,依赖于人工经验判断的特点,设计了一种基于STM32+ET100的智能监测系统。分别对电动机定子温度、轴承温度、减速机的润滑油温及振动等14路信号进行采集,并用CAN总线进行组网,传送至主控节点。上位机采用ET100作为开发平台,通过Modbus RTU协议实现STM32和上位机的通信。该系统稳定、可靠,具有较强扩展性,满足工况现场使用要求。
当在Modbus网络上通信时,主设备不断的向外发送地址,从设备接收地址并作出相应的动作,若需要响应,控制器生成的反馈信息必须遵循标注的Modbus协议发出。其通用数据帧格式如表2所示。
单个设备的地址码范围为1~247。主设备通过将要联络的从设备地址放入消息中,从设备做出响应时将自己的地址放入回应的地址域中,从而实现主从设备通信。功能码表示以何种方式来读/写数据。数据区包含终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。检验码是表示设备进行通信时,需要对传输的数据进行检验,包括奇偶检验、LRC检验和CRC检验,本文采用CRC校验。
3 软件设计
磨机整体检测系统软件设计包括两方面的工作:一是各采集节点在STM32端实现温度、振动传感器的数据采集,并发送至主控节点等待发送;二是采用Modbus标准协议将采集的数据发送至上位机触摸屏。系统总体程序包括系统初始化、开启CAN接收中断服务、温度振动数据采集和CAN总线发送上次采集的数据等操作。其程序流程。
2.2 主控芯片
STM32F103ZET6为意法半导体公司推出的基于CoreTex-M3内核的高性价比微型控制器,该处理器具有体积小、功耗低及性能高的优势。具有丰富的片内资源、2 KB的RAM、64 KB的Flash存储器,工作频率经过PLL倍频后最高可达到72 MHz。本系统设计中,STM32F103-ZET6外接8 MHz时钟,经内部PLL倍频至72 MHz[2]。
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