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基于S7-200 PLC干粉配制系统的设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 引言第10页
    1.2 国内外研究现状及存在问题第10-12页
        1.2.1 干粉絮凝剂溶解配制装置研究动态第10-11页
        1.2.2 自动投加装置研究动态第11-12页
        1.2.3 存在问题第12页
    1.3 本文研究的主要内容第12-15页
第二章 干粉配制过程及原理简介第15-21页
    2.1 干粉絮凝剂溶液配制机理第15-17页
        2.1.1 PAM性质第15-16页
        2.1.2 PAM主要作用第16页
        2.1.3 PAM絮凝机理第16页
        2.1.4 干粉配制装置工艺尺寸第16-17页
    2.2 干粉配制装置的组成及工作原理第17-20页
        2.2.1 干粉配制装置组成第17-18页
        2.2.2 干粉配制系统的工作原理第18-19页
        2.2.3 干粉配制系统实现的功能要求第19-20页
    本章小结第20-21页
第三章 系统硬件设计第21-39页
    3.1 控制器PLC选型第21-22页
        3.1.1 PLC概述第21页
        3.1.2 PLC硬件选型第21-22页
    3.2 传感器选型第22-25页
        3.2.1 料位传感器选型第23页
        3.2.2 液位传感器选型第23-24页
        3.2.3 流量传感器选型第24-25页
    3.3 电机选型第25-26页
        3.3.1 搅拌器电机选型第25-26页
        3.3.2 干粉给料电机选型第26页
    3.4 变频器选型第26-28页
        3.4.1 变频器的品牌确定第26-27页
        3.4.2 变频器容量的确定第27-28页
    3.5 系统电气设计第28-38页
        3.5.1 系统供电方式设计第28页
        3.5.2 系统电气原理图设计第28-36页
        3.5.3 控制柜设计第36-38页
    本章小结第38-39页
第四章 系统软件设计第39-55页
    4.1 PLC控制系统软件设计第39-51页
        4.1.1 系统整体工作流程图设计第39-40页
        4.1.2 PLC程序设计第40-51页
    4.2 触摸屏监控画面设计第51-54页
        4.2.1 监控画面总体结构设计及元件地址表第51-53页
        4.2.2 模块参数及通讯设定第53-54页
    本章小结第54-55页
第五章 系统调试与工程问题探讨第55-69页
    5.1 系统调试意义及流程第55-56页
        5.1.1 调试意义第55页
        5.1.2 调试流程第55-56页
    5.2 系统调试的具体操作第56-66页
        5.2.1 系统调试第56-60页
        5.2.2 监控画面参数设置及相关介绍第60-64页
        5.2.3 流量表参数设置第64页
        5.2.4 变频器参数设置第64-66页
    5.3 工程问题探讨第66-68页
    本章总结第68-69页
第六章 搅拌器电机故障特征提取第69-92页
    6.1 电机振动信号采集系统简介第69-71页
    6.2 电机故障特征提取方法与步骤第71-72页
    6.3 数据采集实验方案与实施第72-74页
        6.3.1 数据采集方案设计第72-73页
        6.3.2 数据采集第73-74页
    6.4 小波包分析法的特征提取第74-90页
        6.4.1 数据格式转换第74-77页
        6.4.2 故障电机振动数据频谱图生成第77-80页
        6.4.3 基于小波包的特征提取第80-90页
    6.5 故障电机特征分析第90-91页
        6.5.1 基于故障电机振动幅度谱的特征分析第90页
        6.5.2 基于能量比的特征分析第90-91页
    本章小结第91-92页
总结与展望第92-94页
参考文献第94-96页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第96-97页
致谢第97-98页

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