摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 电磁防蜡器系统的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外电磁防蜡系统研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内电磁防蜡系统研究现状 | 第12-13页 |
1.3 课题研究的目的、意义及内容 | 第13-15页 |
1.3.1 课题研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.3.2 课题研究的主要内容 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 电磁防蜡技术的理论分析 | 第16-26页 |
2.1 原油石蜡结晶影响因素分析 | 第16-17页 |
2.2 原油石蜡结晶机理分析 | 第17-19页 |
2.2.1 宏观机理 | 第17-18页 |
2.2.2 微观机理 | 第18-19页 |
2.3 电磁防蜡降粘的影响因素及机理分析 | 第19-24页 |
2.3.1 电磁防蜡降粘的主要影响因素 | 第19-20页 |
2.3.2 电磁防蜡降粘机理 | 第20-24页 |
2.4 电磁防蜡降粘系统的模型建立 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 电磁防蜡器控制系统硬件设计与制作 | 第26-43页 |
3.1 电磁防蜡器总体设计 | 第26页 |
3.2 主电能转换电路设计 | 第26-33页 |
3.2.1 市电滤波电路设计 | 第26-28页 |
3.2.2 整流滤波电路设计 | 第28-29页 |
3.2.3 逆变电路设计 | 第29-30页 |
3.2.4 逆变吸收电路设计 | 第30-31页 |
3.2.5 电能转换电路制作 | 第31-33页 |
3.3 单片机控制电路设计 | 第33-42页 |
3.3.1 电源电路设计 | 第33-34页 |
3.3.2 单片机电路设计 | 第34-36页 |
3.3.3 模拟数字转换电路设计 | 第36-37页 |
3.3.4 过热保护电路设计 | 第37-38页 |
3.3.5 液晶显示电路设计 | 第38-39页 |
3.3.6 串口电路设计 | 第39-40页 |
3.3.7 总体控制电路制作 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 系统软件设计与实现 | 第43-50页 |
4.1 系统软件总体设计 | 第43-44页 |
4.2 子模块软件设计 | 第44-48页 |
4.2.1 PWM软件设计流程 | 第44-45页 |
4.2.2 ADC模块软件设计流程 | 第45-46页 |
4.2.3 串口模块软件设计流程 | 第46-47页 |
4.2.4 液晶模块软件设计流程 | 第47-48页 |
4.3 上位机软件设计 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 电磁防蜡降粘系统实验与数据分析 | 第50-59页 |
5.1 变频变强电磁防蜡降粘器的实验设计 | 第50-52页 |
5.1.1 实验内容 | 第50页 |
5.1.2 实验方式 | 第50-52页 |
5.2 电磁防蜡降粘器的实验及结果 | 第52-58页 |
5.2.1 电磁防蜡降粘器对原油粘度—温度规律实验 | 第52-53页 |
5.2.2 电磁防蜡降粘器作用时间对粘度影响规律实验 | 第53-55页 |
5.2.3 电磁防蜡降粘器作用强度对粘度影响规律实验 | 第55-56页 |
5.2.4 电磁防蜡降粘器磁场变化频率对粘度影响规律实验 | 第56-57页 |
5.2.5 电磁防蜡降粘器对不同油质原油的影响规律实验 | 第57-58页 |
5.3 电磁防蜡降粘器实验分析 | 第58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
发表文章目录 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |