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機電造價論文范文基于PT1000的自動量熱儀的研究與設計

所屬欄目:機電一體化論文 發布日期:2015-01-09 15:34 熱度:

  摘要:目的:介紹一種基于PT1000的自動量熱儀的研究與設計。方法:改變傳統上下位機控制的方法,采用可編程邏輯器件,將主控制卡和人機界面兩部分分開控制,采用SPI通訊方式進行數據傳遞,內外筒溫度采集均采用高精度的溫度傳感器PT1000采集,試驗過程中,對于初期、主期以及末期的溫度采集以及C值的算法均按照試驗的要求設置,試驗環境采用高精度恒溫系統,盡量避免由環境溫差引起的誤差。結果:經過瑞方法和國標法對熱容量和發熱量的測試,測試結果符合國家標準。結論:本設計方法可行。具有良好的推廣價值。

  關鍵詞:機電造價論文,PT1000,自動量熱儀,發熱量,熱容量

  發熱量是衡量煤的質量的重要指標,也是衡量煤的計價的主要依據。我國是產煤大國,需要精密快速的量熱儀來測量煤的發熱量。大部分產品一般采用單片機控制或者上下位機實現的控制形式,單片機控制在現有條件下已經無法完成大數據處理,處理速度慢。而ISA插槽在計算機主板上逐漸淘汰,從而影響下一代產品的更新。PCI局部總線傳輸速率高、穩定性可靠,但一般都基于上下位機操作。該文采用高性價比的CPLD器件實現了嵌入式產品設計,采用PT1000實現溫度采集[4][5],在結構設計上采用自動水循環結構,保證了內筒水的自動定量與水溫調節,試驗過程中,對于初期、主期以及末期的溫度采集以及C值的算法均按照試驗的要求設置,試驗環境采用高精度恒溫系統,盡量避免由環境溫差引起的誤差。設計驗證后儀器精度高,試制可行。

  1 系統工作原理

  1.1 自動量熱儀工作原理

  該文中設計的量熱儀的工作原理是:稱取單位質量的煤樣,在氧彈中經充分燃燒,用一定質量的水去吸收其釋放的熱量,然后采集燃燒之前和燃燒后的水溫,由 PT1000測得的由溫度變化而引起的對應的電信號進行采集,并對系統進行熱量校正,通過A/D轉換后,采用一定的數字濾波方法進行濾波處理,并用經驗公式進行修正后得到[6][7][8]。

  2 硬件設計

  其硬件原理框圖如圖1所示,主要分兩個部分:主板控制卡部分和人機界面卡部分。硬件平臺采用CPLD器件ATF1508AS,穩定可靠,系統可調節能力強。

  3 單元電路的設計

  3.1 溫度采集電路的設計

  溫度采集電路對本設計而言非常重要,對溫度的采集測量是否準確對儀器的測量準確度影響非常大[9-10],本設計采用了精度為0.0001℃的溫度傳感器PT1000進行溫度采集,其原理圖如圖2。

  3.2 A/D轉換電路的設計

  溫度的測量分內桶和外桶,分兩路溫度采集通道,采用四通道24位A/D轉換芯ADS1253對采集的信號進行A/D轉換。采用ADR444BRZ作為電壓基準芯片,為A/D采樣提供基準電壓。其原理圖如圖3和圖4所示。

  4 溫度采樣流程

  溫度采樣分三個流程: 初期采樣、主期采樣和末期采樣;初期采樣主要是為了采集在點火之前的內筒溫度,同時,需要知道點火時的冷卻速度,在其溫度均勻一致后,測得其溫度值。主期采樣主要是采集點火后的溫度值以及點火時間點到45s后的溫升。可以計算溫升速度。當內筒溫度出現下降時,試驗進入末期。5分鐘后,準確測取內筒溫度。停止攪拌,結束試驗。計算冷卻速度,并以冷卻速度代表終點時的冷卻速度,作為冷卻校正值的計算之用。

  5 試驗與測試數據分析

  人機界面控制板控制主控板。人機界面給主控板發送測試參數、測試開始命令。主控板完成初期、主期、末期的采樣及控制工作,計算測試數據結果,向人機界面控制板返回實時溫度值、測試狀態。通過試驗。測得的試驗數據表1所示。(檢測試驗數據的小數部分進行了“四舍六入五成雙”處理。)

  6 結論

  本設計經過軟硬件的設計和試驗驗證,各項指標都符合國家標準,試制可行。在人機界面部分,后期還可以進行觸摸屏的設計探討。

  參考文獻:

  [1] 李英華.煤質分析應用技術指南[M].北京:中國標準出版社,2009.

  [2] 胡彪,孟志強,胡如龍.PCI總線技術在量熱儀系統上的應用[J].儀表技術與傳感器,2008(6):40-43.

  [3] 胡彪.快速量熱儀的研究與設計[D].長沙:湖南大學碩士學位論文,2008.

  [4] 單勇,徐廣立.智能自動量熱儀的應用[J].山東煤炭科技,2009(1):59-60.

  [5] 崔廣潤忠,李中原.微機量熱儀的點火控制方式對發熱量測值的影響[J].周口師范學院學報,2003(2):26-28.

  [6] 李樹龍,楊海生.環境對自動量熱儀測試過程中的影響分析[J].煤質技術,2012(11).

文章標題:機電造價論文范文基于PT1000的自動量熱儀的研究與設計

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