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高炉轴流风机止回阀自控保护系统的研究

摘要第1-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第10-19页
 1.1 论文背景及意义第10页
 1.2 止回阀保护自控系统相关内容第10-15页
  1.2.1 高炉鼓风机介绍第10-11页
  1.2.2 涟钢高炉送风管道工况第11-12页
  1.2.3 止回阀简介第12-13页
  1.2.4 喘振机理简介第13-14页
  1.2.5 现有高炉送风系统保护措施第14-15页
 1.3 系统方案的论证第15-18页
  1.3.1 止回阀保护自控系统的整体要求第15页
  1.3.2 机械运动部分的方案论证第15-16页
  1.3.3 电控部分的方案论证第16-18页
 1.4 本文的创新第18页
 1.5 本章小结第18-19页
第2章 止回阀保护自控系统的整体设计第19-26页
 2.1 机械运动部分第19-23页
  2.1.1 提升动力第19-20页
  2.1.2 机构支架第20-21页
  2.1.3 止回阀配重臂的改造第21-22页
  2.1.4 电磁铁吸合机构第22页
  2.1.5 位置传感器的安装第22页
  2.1.6 差压传感器的选用第22-23页
 2.2 电控部分设计方案第23-24页
  2.2.1 现场控制系统第24页
  2.2.2 冗余监控系统第24页
  2.2.3 远程监控系统第24页
  2.2.4 电气控制柜第24页
 2.3 本章小结第24-26页
第3章 PLC控制系统的设计第26-43页
 3.1 PLC的发展第26页
 3.2 PLC的工作原理第26-27页
 3.3 PLC与其他工业控制系统的比较第27-28页
 3.4 PLC选型及配置第28-30页
 3.5 PLC控制系统的软件编制第30-34页
  3.5.1 系统控制子程序的顺序控制法编程第32-33页
  3.5.2 系统控制子程序中需要考虑的方面第33-34页
 3.6 PLC与远程监控系统的通讯第34-42页
 3.7 本章小结第42-43页
第4章 冗余监控模块设计第43-52页
 4.1 冗余监控模块的总体结构第43-45页
 4.2 冗余监控模块 CAN通讯接口设计第45-50页
  4.2.1 CAN通讯接口硬件设计第46-47页
  4.2.2 CAN通讯接口软件设计第47-50页
 4.3 数字量输出接口第50页
 4.4 冗余监控模块硬件抗干扰设计第50-51页
  4.4.1 冗余监控模块的干扰因素第51页
  4.4.2 冗余监控模块采用的硬件抗干扰措施第51页
 4.5 本章小结第51-52页
第5章 远程监控系统设计第52-69页
 5.1 远程监控系统的总体设计第52-53页
 5.2 主程序界面编程第53-64页
  5.2.1 界面说明第53页
  5.2.2 主程序的功能说明第53-56页
  5.2.3 变量分配第56页
  5.2.4 与PLC的串口通讯第56-57页
  5.2.5 与冗余监控模块的 CAN通讯第57-62页
  5.2.6 参数设置界面与编程第62-63页
  5.2.7 历史数据读取界面与编程第63-64页
 5.3 远程监控系统多任务调度策略第64-67页
  5.3.1 远程监控系统软件任务分析第65-66页
  5.3.2 远程监控系统的多任务运行机制第66页
  5.3.3 远程监控系统多任务运行机制的实现第66-67页
 5.4 利用 LabVIEW RT构造止回阀保护自控系统的设想第67-68页
  5.4.1 LabVIEW RT的软件和硬件第67-68页
  5.4.2 利用 LabVIEW RT构造止回阀自控保护系统的优缺点第68页
 5.5 本章小结第68-69页
第6章 电气控制柜的设计第69-72页
第7章 止回阀保护自控系统调试报告第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第80-81页
附录B 电机运动控制部分程序第81-89页

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