油气分离全脱气装置控制系统设计研究

油气分离全脱气装置控制系统设计研究

论文摘要

油气分离全脱气装置是电力系统中的辅助设备,实施电力变压器故障的辅助诊断,对于提高整个电力系统安全运行的可靠性是非常必要的。本文首先简单的介绍了油气分离全脱气装置的控制系统总体设计,系统包括三个部分:温度控制、电磁阀控制和人机接口。文章先对单片机在温度控制系统中的基本理论和应用技术作了较为全面的介绍。主要目的是用单片机设计一个温度控制器,来完成对温度的转换。还主要运用了PID控制算法,使得温度值可以更加精确。该温度控制器具有本机给定和上位机给定的功能。整个温度控制系统具有集成度高、可靠性强、抗干扰性强(串行通信特点)、鲁棒性强、可扩展性强(可利用识别序列号组成多点测量)、体积小、功耗低等特点。本系统具有测温、上限报警、下限报警、温度控制及显示功能。接着研究了电磁阀控制系统。它主要完成清洗、油样定量、脱气、回收气体四个工序。电磁阀控制系统是基于单片机AT89C51的软硬件设计。在硬件平台的基础上,进行单片机通信协议及继电器驱动程序的设计。在单片机自带的串行接口上实现继电器控制板与油气分离全脱气装置主机板之间的通信;并对继电器驱动进行程序设计。最后研究的人机接口包括系统设置、液晶显示以及菜单显示。系统设置在本装置中进行一些内容的修改和保存;LCD显示的设计和实现,键盘接口设计,菜单显示的设计和实现。整个控制系统基于嵌入式系统设计,程序简洁、易懂,控制直接,可维护性好。实验证明:该装置控制系统结构简单,抗干扰能力强,且稳定性好,具有很好的实用价值。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 问题的提出
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国内研究概述
  • 1.2.2 国外研究概述
  • 1.3 本文的主要研究工作
  • 1.3.1 温度控制
  • 1.3.2 电磁阀控制
  • 1.3.3 人机接口
  • 第2章 系统的总体设计
  • 2.1 设计的基本原则
  • 2.2 系统的总体结构
  • 2.3 系统总体操作流程
  • 第3章 温度控制
  • 3.1 硬件设计
  • 3.1.1 硬件电路总体设计
  • 3.1.2 温度采集电路
  • 3.1.3 SSR固态继电器
  • 3.2 软件设计
  • 3.2.1 温度采集
  • 3.2.2 PID控制算法
  • 3.2.3 控制量执行
  • 第4章 电磁阀控制
  • 4.1 硬件设计
  • 4.1.1 总体结构
  • 4.1.2 核心系统
  • 4.1.3 继电器控制
  • 4.1.4 电源管理
  • 4.1.5 可靠性设计
  • 4.2 软件设计
  • 4.2.1 总体结构
  • 4.2.2 初始化任务
  • 4.2.3 中断处理
  • 4.2.4 串行通信协议设计及程序实现
  • 4.2.5 继电器驱动程序设计
  • 第5章 人机接口
  • 5.1 键盘
  • 5.1.1 硬件设计
  • 5.1.2 键盘驱动
  • 5.1.3 按键具体操作
  • 5.2 液晶LCD显示
  • 5.2.1 HD61202显示原理
  • 5.2.2 LCD硬件设计
  • 5.2.3 汉字/英文显示原理
  • 5.2.4 显示程序
  • 5.3 菜单显示
  • 5.3.1 菜单功能
  • 5.3.2 菜单的结构
  • 5.3.3 菜单的实现
  • 5.4 系统设置
  • 5.4.1 实现功能
  • 5.4.2 程序具体实现
  • 结束语
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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