取水泵房远程监控系统的研究与实现
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
·课题研究的目的及意义 | 第12-13页 |
·国内外取水泵房远程监控系统的发展现状 | 第13-16页 |
·国外取水泵房远程监控系统的发展现状 | 第13-15页 |
·国内取水泵房远程监控系统的发展现状 | 第15-16页 |
·取水泵房远程监控系统的设计指标 | 第16-17页 |
·本文研究的内容 | 第17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
2 无线数据通信原理和水泵电机的保护原理 | 第18-37页 |
·无线数据通信方式 | 第18-20页 |
·常用的无线数据通信方式 | 第18-19页 |
·两种常用无线数据通信方式的比较 | 第19-20页 |
·无线数传电台的概述 | 第20-21页 |
·无线数传电台的结构 | 第20-21页 |
·无线数传电台的优点 | 第21页 |
·FC222-CH 数传电台 | 第21-27页 |
·FC222-CH 电台功能特点 | 第22-23页 |
·FC222-CH 电台技术指标 | 第23页 |
·FC222-CH 电台接口 | 第23-25页 |
·FC222-CH 电台工作原理与工作模式 | 第25-26页 |
·FC222-CH 电台数传参数 | 第26-27页 |
·水泵电机的故障类型及其保护原理 | 第27-35页 |
·短路保护(电流速断) | 第28-29页 |
·堵转保护 | 第29-30页 |
·过载保护 | 第30-31页 |
·起动时间过长保护 | 第31-32页 |
·不平衡保护(负序过流保护) | 第32-33页 |
·零序电流保护 | 第33-34页 |
·漏电闭锁保护 | 第34-35页 |
·电压保护 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
3 取水泵房远程监控系统的硬件设计 | 第37-56页 |
·硬件系统简介 | 第37-38页 |
·水泵电机控制主电路的设计 | 第38-39页 |
·微处理器 | 第39-42页 |
·ATmega16 单片机简介 | 第39-40页 |
·ATmega16 最小系统 | 第40-42页 |
·信号检测模块设计 | 第42-46页 |
·电流信号检测电路 | 第42-43页 |
·电压信号检测电路 | 第43-44页 |
·水箱水位检测电路 | 第44-45页 |
·绝缘电阻检测电路 | 第45-46页 |
·通信接口设计 | 第46-49页 |
·RS-232C 通信接口 | 第46-48页 |
·RS-232C 电平转换芯片 | 第48-49页 |
·Atmega16 与FC222-CH 通信接口 | 第49页 |
·电源模块设计 | 第49-51页 |
·人机交互模块设计 | 第51-53页 |
·4×4 键盘模块设计 | 第52页 |
·LCD 显示模块设计 | 第52-53页 |
·硬件抗干扰措施 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
4 取水泵房远程监控系统的软件设计 | 第56-68页 |
·主程序设计 | 第56-57页 |
·信号采集子程序设计 | 第57-58页 |
·通信子程序设计 | 第58-59页 |
·电机保护子程序设计 | 第59-61页 |
·FC222-CH 电台参数和频点的设置 | 第61-65页 |
·参数和频点设置的上位机软件 | 第61-62页 |
·读取和设置电台参数 | 第62-63页 |
·读取和设置频点 | 第63-64页 |
·系统中FC222-CH 的参数和频点设置 | 第64-65页 |
·软件抗干扰措施 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
5 系统测试实验 | 第68-74页 |
·数传电台的测试实验 | 第68-70页 |
·测试实验条件 | 第68-69页 |
·测试实验 | 第69-70页 |
·水泵电机的故障保护性能测试实验 | 第70-73页 |
·测试实验条件 | 第70页 |
·漏电闭锁保护 | 第70-71页 |
·短路保护 | 第71页 |
·过载保护 | 第71-72页 |
·断相保护 | 第72-73页 |
·过压保护和欠压保护 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
6 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
附录 A 取水泵房电控原理图 | 第77-78页 |
附录 B 水箱房电控原理图 | 第78-79页 |
附录 C 系统电源原理图 | 第79-80页 |
作者简历 | 第80-81页 |
学位论文数据集 | 第81-82页 |