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基于虚拟仪器的潜水泵电安全性能检测系统

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-4页
目录第4-6页
第一章 概述第6-12页
 1.1 检测的重要意义第6-7页
  1.1.1 检测是现代化工业的基础第6页
  1.1.2 检测对国民经济发展产生巨大影响第6-7页
 1.2 检测技术的发展历史和趋势第7-9页
 1.3 潜水泵电性能检测内容及现状第9-10页
 1.4 课题背景第10页
 1.5 本系统的特点第10-11页
 1.6 论文的主要内容第11-12页
第二章 虚拟仪器的介绍第12-21页
 2.1 虚拟仪器的概念第12-14页
 2.2 LabVIEW的运行机制第14-21页
  2.2.1 LabVIEW应用程序的构成第14-16页
  2.2.2 LabVIEW的操作模板第16-21页
第三章 潜水泵的试验方法第21-26页
 3.1 直流电阻的测定方法第21-22页
 3.2 电参数(空载和堵转)试验第22页
 3.3 绝缘电阻的测定第22页
  3.3.1 测量时潜水泵的状态第22页
  3.3.2 测量电压的选定第22页
 3.4 匝间耐压试验第22-24页
  3.4.1 试验方法第22-24页
  3.4.2 故障的判断第24页
 3.5 耐压泄露试验第24-26页
  3.5.1 试验要求第24页
  3.5.2 试验时间第24-26页
第四章 检测系统的总体设计第26-30页
 4.1 任务分析和设计原则第26-27页
  4.1.1 功能要求第26页
  4.1.2 系统设计原则第26-27页
 4.2 系统检测方法和检测流程设计第27-28页
 4.3 系统总体结构设计第28-30页
第五章 系统的硬件设计和开发第30-49页
 5.1 直流电阻模块第30-33页
  5.1.1 测量方法和工作原理第30-32页
  5.1.2 恒流源的生产电路第32-33页
 5.2 电参数(空载、堵转)模块第33-35页
  5.2.1 测量原理第34-35页
  5.2.2 电路的设计第35页
 5.3 绝缘电阻模块第35-38页
  5.3.1 工作原理第36-37页
  5.3.2 量程自动切换电路第37-38页
 5.4 匝间耐压测试第38-42页
  5.4.1 试验方法和工作原理第38-41页
  5.4.2 硬件电路结构第41-42页
 5.5 工频耐压泄露测试第42-44页
  5.5.1 工作原理第42-43页
  5.5.2 硬件电路结构第43-44页
 5.6 条形码输入设计第44-45页
 5.7 系统中的几个关键技术和问题的解决第45-49页
  5.7.1 直流电阻模块中影响测试精度问题的解决方法第45-46页
  5.7.2 项目台位切换模块中的几个关键技术第46-47页
  5.7.3 匝间耐压模块中的故障判断依据第47-49页
第六章 系统软件设计第49-65页
 6.1 虚拟仪器软件选择第49-50页
 6.2 数据采集卡第50-53页
  6.2.1 动态链接库的建立第51-52页
  6.2.2 LabVIEW中的DLL调用第52-53页
 6.3 数据采集第53-54页
  6.3.1 动态链接库函数说明第53页
  6.3.2 采样DLL的程序实现第53-54页
 6.4 数据处理第54-57页
  6.4.1 数字滤波第54-55页
  6.4.2 剔除采样数据中的粗差点第55-57页
 6.5 开关切换第57页
 6.6 数据库设计第57-63页
  6.6.1 数据库系统的选择第58-59页
  6.6.2 数据库结构设计第59-60页
  6.6.3 在LabVIEW中实现与数据库互访第60-63页
 6.7 系统的网络化和远程监测第63-65页
  6.7.1 DataSocket技术第63页
  6.7.2 DS支持的硬件和需要的软件配置第63-64页
  6.7.3 系统网络化和远程监测的实现第64-65页
第七章 系统的抗干扰技术第65-70页
 7.1 干扰的主要来源第65-66页
 7.2 抗干扰的措施第66-70页
第八章 系统的运行效果和检测结果第70-75页
 8.1 系统的运行效果第70-73页
 8.2 测试结果分析第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-77页

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