具有介电常数补偿功能的高炉煤粉质量流量检测系统的研究与应用
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.1.1 煤粉质量流量计研究意义 | 第12-13页 |
1.1.2 固相介电常数补偿及其意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第14-16页 |
1.2.1 煤粉质量流量计研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 介电常数补偿研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16页 |
1.4 论文组织结构 | 第16-18页 |
第2章 现场煤粉喷吹工艺与测量系统方案 | 第18-34页 |
2.1 柳钢2 | 第18-21页 |
2.1.1 柳钢2 | 第18-20页 |
2.1.2 柳钢喷煤系统存在的缺陷 | 第20-21页 |
2.2 测量系统方案总体设计 | 第21-31页 |
2.2.1 浓度测量原理 | 第22-23页 |
2.2.2 速度测量原理 | 第23-24页 |
2.2.3 固相介质介电常数补偿原理 | 第24-30页 |
2.2.4 软测量方案 | 第30页 |
2.2.5 系统方案总结 | 第30-31页 |
2.3 系统性能参数的确定 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 传感器系统设计 | 第34-44页 |
3.1 浓度传感器设计 | 第34-37页 |
3.1.1 浓度传感器尺寸计算和制作 | 第34-36页 |
3.1.2 浓度传感器材料温度特性 | 第36-37页 |
3.2 补偿传感器设计 | 第37-39页 |
3.2.1 补偿传感器结构 | 第37-38页 |
3.2.2 补偿传感器尺寸计算与制作 | 第38-39页 |
3.3 速度传感器设计 | 第39-40页 |
3.3.1 电容极板宽度的选择 | 第39页 |
3.3.2 速度极板间距 | 第39-40页 |
3.4 电容传感器组合方式综合优化 | 第40-41页 |
3.5 电容传感器设计的注意事项 | 第41-42页 |
3.6 传感器设计最终尺寸 | 第42页 |
3.7 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 下位机系统设计 | 第44-62页 |
4.1 硬件电路结构框图 | 第44页 |
4.2 电源部分 | 第44-46页 |
4.3 浓度检测电路 | 第46-48页 |
4.3.1 信号发生电路 | 第46页 |
4.3.2 模拟开关电路 | 第46-47页 |
4.3.3 C/V转换电路 | 第47-48页 |
4.4 速度检测电路 | 第48-50页 |
4.4.1 信号发生电路 | 第49-50页 |
4.4.2 C/V转换电路 | 第50页 |
4.5 温度检测电路 | 第50-52页 |
4.5.1 温度检测DS18B20数字温度传感器 | 第51页 |
4.5.2 PT100热电偶温度传感器 | 第51-52页 |
4.6 数字电路 | 第52-58页 |
4.6.1 控制器部分 | 第52页 |
4.6.2 AD模数转换部分 | 第52-54页 |
4.6.3 通信部分 | 第54-58页 |
4.7 系统程序控制流程图 | 第58-60页 |
4.8 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 质量流量检测系统软件设计 | 第62-78页 |
5.1 质量流量测量的算法实现 | 第62-70页 |
5.1.1 浓度算法 | 第62-63页 |
5.1.2 速度算法 | 第63-68页 |
5.1.3 滤波器 | 第68-70页 |
5.2 数据通信模块 | 第70-73页 |
5.2.1 数据采集 | 第70-71页 |
5.2.2 数据传输与系统通信 | 第71-73页 |
5.3 数据库管理 | 第73-74页 |
5.4 系统校正模型 | 第74-75页 |
5.5 人机交互界面 | 第75-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-78页 |
第6章 实验结果及分析 | 第78-88页 |
6.1 实验平台搭建 | 第78-80页 |
6.2 浓度测量实验 | 第80-81页 |
6.3 速度测量实验 | 第81-84页 |
6.4 补偿测量实验 | 第84-88页 |
第7章 结论与展望 | 第88-90页 |
7.1 结论 | 第88-89页 |
7.2 展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94页 |