基于LabVIEW的提升机性能检测装置开发

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基于虚拟仪器的提升机测速系统设计

基于虚拟仪器的提升机测速系统设计

基于虚拟仪器的提升机测速系统设计
孙小青;肖兴明;王鹏
【期刊名称】《煤矿机械》
【年(卷),期】2005()12
【摘要】介绍了根据矿井提升机实际工况设计的一套以LABVIEW为软件平台的测速系统。

其硬件是由霍尔开关、若干个磁钢、数据采集卡和计算机搭建而成,简便易行。

在现场的实际应用中取得了高精度的测量数据。

【总页数】3页(P22-24)
【关键词】转速测量;霍尔开关;虚拟仪器;LABVIEW
【作者】孙小青;肖兴明;王鹏
【作者单位】中国矿业大学机电学院
【正文语种】中文
【中图分类】TD534
【相关文献】
1.基于虚拟仪器的矿井提升机监控系统设计 [J], 陈国凡;刘世林
2.基于虚拟仪器技术的矿井提升机后备保护系统 [J], 林俊
3.基于虚拟仪器技术的测速雷达信号处理系统 [J], 王俊;迟钦河;俞松耀;熊智慧
4.基于VXI总线虚拟仪器技术的破片测速系统研制与应用 [J], 刘宏伟
5.基于虚拟仪器技术的光电测速装置的现场校准系统 [J], 刘一;陈云庆;沈意吉;蒋帆
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基于L新编VIEW的提升机性能检测装置开发

基于L新编VIEW的提升机性能检测装置开发

基于L新编V I E W的提升机性能检测装置开发集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-基于L a b V I E W的提升机性能检测装置开发根据目前我国矿井提升机性能检测装置的现状和煤矿安全规程要求,研究了提升机性能检测装置中采用的测试方法和技术,开发了基于LabVIEW 的提升机控制系统性能检测装置,并给出了测试结果。

现场使用结果表明,利用虚拟仪器开发的检测装置测试能够精确高效地完成测试工作,能够满足当前提升机性能检测的需要。

提升机是矿井生产的“咽喉”,其性能好坏直接关系着煤矿生产效率和生产人员的人身安全。

按照《煤矿安全规程》规定,必须定期进行提升机性能参数的全面测定,并进行系统分析,以保证提升机处于良好的运行状态。

目前现场多采用万用表、示波器、秒表等分离式测量仪器进行检测,存在人为误差、仪器误差和系统误差,这些误差严重影响了系统的检测效果。

本文在对提升机电控系统进行综合分析研究的基础上,对提升机安全性能的测试方法进行研究,提出切实可行的安全测试方法和措施,通过使用虚拟仪器,开发出基于LabVIEW的提升机安全性能的检测装置,方便现场对提升机控制系统的安全性能进行测试和评价。

1.检测装置硬件设计1.1.虚拟仪器虚拟仪器(VirtualInstrument,简称VI)就是用户在通用计算机平台上,根据需求定义和设计仪器的测试功能。

影响最大的虚拟仪器编程语言是美国NI公司的LabVIEW。

LabVIEW是目前国际上唯一的编译型图形化编程语言(G语言),拥有完善的通信接口、良好的用户界面和强大的函数库。

同时,LabVIEW继承了高级编程语言的结构化和模块化编程的优点,支持模块化与层次化设计,这种结构的设计增强了程序的可读性。

1.2.硬件设计基于LabVIEW的提升机控制系统性能检测装置由监测对象、传感器、数据采集卡、上位机、LabVIEW软件等构成,对电机电流、速度、液压站压力和闸瓦间隙等参数进行在线监测,实现数据采集与控制、数据分析与处理及结果显示等功能。

基于LabVIEW的矿井提升载荷在线监测系统的开题报告

基于LabVIEW的矿井提升载荷在线监测系统的开题报告

基于LabVIEW的矿井提升载荷在线监测系统的开题报告一、选题背景矿井提升操作是煤矿生产中不可或缺的一环,其保障了煤矿生产的顺利进行。

但矿井提升过程中的载荷波动和不稳定性对提升装置的安全运行造成了很大的安全隐患。

因此,研究一种可以在线监测矿井提升载荷的系统具有现实意义和应用价值。

LabVIEW为一种面向工程专业应用的开发平台,在传感器数据采集和处理方面可以快速实现。

因此,本文将基于LabVIEW开发一款矿井提升载荷在线监测系统,以实现矿井提升过程中载荷的实时监测。

二、研究内容1. 系统设计:本文设计一款集传感器数据采集、数据处理、数据分析等多个功能于一体的矿井提升载荷在线监测系统。

2. 传感器选择:结合矿井提升载荷监测的实际需求,本文将选取合适的传感器对载荷进行测量。

3. 数据采集与处理:利用LabVIEW平台,对传感器采集的载荷数据进行实时采集、处理和分析。

4. 数据分析:根据矿井提升载荷的实际运行情况,对实时采集的载荷数据进行分析和处理,以提高对载荷运行的准确性和敏感性,并实现载荷的趋势预测和异常检测。

5. 系统测试与评价:基于实际矿井提升数据,对所设计系统进行测试与评价,验证其在实际应用中的可行性和优越性。

三、研究价值本文将基于LabVIEW平台设计一款实用、高效的矿井提升载荷在线监测系统,具有以下研究价值:1. 实现了对矿井提升载荷的实时监测,提高了载荷的安全性;2. 可以提高对载荷运行状态的准确性和敏感性,并实现载荷的趋势预测和异常检测;3. 对于煤矿行业提高生产效率和保障生产安全具有重要意义和现实应用价值;4. 为基于LabVIEW平台开发其它工程领域的监测系统提供一定的参考和借鉴价值。

四、研究计划1. 阅读相关文献,确定研究方向与内容。

2. 选取合适的传感器对载荷进行实时监测,搭建数据采集与处理平台。

3. 综合考虑数据采集与处理的实际需求,对系统进行设计,并实现数据采集与处理功能。

基于LabVIEW的大型起重机应变监测系统的设计

基于LabVIEW的大型起重机应变监测系统的设计

基于LabVIEW的大型起重机应变监测系统的设计目录一、内容概述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 国内外研究现状及发展趋势 (4)二、系统设计与实现 (4)2.1 系统总体设计 (6)2.2 硬件系统设计 (7)2.3 软件系统设计 (8)三、系统功能实现 (9)3.1 应变测量与采集功能 (11)3.2 数据处理与分析功能 (12)3.3 变形监测与预警功能 (14)四、系统测试与验证 (15)4.1 测试方案设计 (16)4.2 测试过程实施 (16)4.3 测试结果分析 (18)五、结论与展望 (18)5.1 研究成果总结 (20)5.2 存在的问题与解决方案 (21)5.3 未来发展趋势与展望 (22)一、内容概述系统设计背景与需求分析:介绍大型起重机的工作环境复杂性及其对安全性的高要求,提出应变监测的重要性及迫切性。

阐述系统设计的目标与预期功能,分析监测系统的具体需求。

LabVIEW在应变监测系统中的应用:阐述为何选择LabVIEW作为开发平台,包括其图形化编程的直观性、强大的数据处理能力以及在测控领域的广泛应用等。

系统总体架构设计:描述应变监测系统的整体架构设计,包括传感器数据采集、数据处理与分析、数据存储与显示、报警与控制等模块的功能及其相互之间的关系。

传感器技术及数据采集:详细介绍用于应变监测的传感器类型及其工作原理,包括应力应变传感器、位移传感器等,以及数据采集的方式与接口设计。

数据处理与分析:阐述如何通过LabVIEW编程实现数据的实时处理与分析,包括数据的滤波、放大、转换等预处理及基于应力应变理论的力学分析等内容。

数据存储与显示:介绍如何通过系统实现数据的实时存储与可视化展示,包括数据存储介质的选择、数据存储格式的设计以及数据可视化界面的开发等。

报警与控制功能实现:描述如何通过设定阈值实现报警功能,以及在超过设定值时自动采取的控制措施,确保大型起重机的安全运行。

基于虚拟仪器的矿井提升机在线监测系统

基于虚拟仪器的矿井提升机在线监测系统

基于虚拟仪器的矿井提升机在线监测系统李占良【摘要】基于虚拟仪器LabVIEW开发平台,结合提升机的多种监测装置,研发了一套新型的矿井提升机在线监测系统,详细介绍了提升机结构、监测系统的硬件设计和软件开发.该监测系统可实现对提升机运行参数的实时显示和故障报警,运行参数的历史记录存储,以及检测报告打印功能等.【期刊名称】《煤矿机电》【年(卷),期】2013(000)002【总页数】3页(P114-116)【关键词】矿井提升机;虚拟仪器;LabVIEW软件;在线监测系统【作者】李占良【作者单位】冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司,河北邯郸056107【正文语种】中文【中图分类】TD534;TP277.20 引言矿井提升机是矿山企业重要的大型提升设备,其安全运行直接关系着矿山企业的生产效益。

它的主要组成部分有:提升机、提升主钢丝绳、提升罐笼、天轮(在塔式摩擦提升时是导向轮)、井架(在塔式摩擦提升时是井塔)、罐道、井筒和井筒装备、装载设备(在罐笼提升时是进车装置)、卸载设备(在罐笼提升时是出车装置)、井底装置等,其结构示意见图1。

随着矿井自动化水平的不断提升,提升机监测系统的功能不断地完善,目前国内大多数提升机监控系统均已采用PLC或者单片机等控制器,但普遍存在着抗干扰性差和价格昂贵等问题。

经反复研究,研发了一种基于虚拟仪器的矿井提升监测系统,主要是以虚拟仪器本身的特点,通过软件编程来实现传统仪器的测控功能,实现对提升机的位置、速度、加速度、油压等参数的实时监控,提升机非正常运行状态的实时报警,以及运行历史记录等功能。

图1 单绳摩擦式矿井提升机1-摩擦式提升机;2-提升机房;3-钢丝绳;4-天轮;5-底卸式箕斗;6-卸载曲轨;7-矿仓;8-井架;9-井筒;10-罐笼硐室;11-矿仓;12-装载闸门1 硬件设计本系统的监控整体结构如图2所示,主要是完成提升机运行过程中速度、温度、位移、电流、液压、闸间隙等信号的实时监测,并对信号进行滤波去噪处理,还可以对信号进行自动存储,一旦监测参数超过报警阀值,便立即报警,并作相应记录。

《基于LABVIEW的WE-10材料试验机测控系统的设计和研究》

《基于LABVIEW的WE-10材料试验机测控系统的设计和研究》

《基于LABVIEW的WE-10材料试验机测控系统的设计和研究》一、引言随着现代工业技术的不断发展,材料试验机在材料科学研究、产品开发和质量控制等领域扮演着至关重要的角色。

为了提高材料试验机的测控精度和效率,本文提出了一种基于LABVIEW的WE-10材料试验机测控系统。

该系统采用先进的LABVIEW软件平台,结合WE-10材料试验机的硬件设备,实现了对材料性能的精确测量与控制。

本文将详细介绍该测控系统的设计思路、实现方法和研究成果。

二、系统设计1. 硬件设计WE-10材料试验机的硬件设备主要包括力传感器、位移传感器、电机驱动器、控制器等部分。

为了实现高精度的测量和控制,我们选择了高性能的硬件设备,并进行了合理的布局和连接。

其中,力传感器和位移传感器负责采集材料的力学性能数据,电机驱动器控制试验机的运动,控制器负责整个系统的协调与控制。

2. 软件设计软件设计是本测控系统的核心部分,我们选择了LABVIEW 软件平台进行开发。

LABVIEW具有强大的数据处理和可视化功能,能够满足我们对测控系统的要求。

在软件设计中,我们采用了模块化设计思想,将系统分为数据采集模块、数据处理模块、控制模块和用户界面模块。

数据采集模块负责从传感器中获取数据,数据处理模块对数据进行处理和分析,控制模块负责控制试验机的运动,用户界面模块提供友好的人机交互界面。

三、系统实现1. 数据采集与处理数据采集与处理是测控系统的关键环节。

我们通过力传感器和位移传感器采集材料的力学性能数据,包括力值、位移、应变等。

然后,通过LABVIEW的数据处理模块对数据进行处理和分析,得到材料的力学性能参数,如弹性模量、屈服强度等。

2. 控制策略控制策略是测控系统的核心部分。

我们采用了闭环控制策略,通过控制器对试验机的运动进行精确控制。

具体而言,我们根据试验要求设定目标值,然后通过控制器对试验机的运动进行实时调整,使实际值接近目标值。

同时,我们还采用了多种控制算法,如PID控制、模糊控制等,以提高控制精度和稳定性。

基于LabVIEW的机电设备虚拟检测方法研究的开题报告

基于LabVIEW的机电设备虚拟检测方法研究的开题报告

基于LabVIEW的机电设备虚拟检测方法研究的开题报告一、选题背景机电设备是现代工业制造和生产领域中的关键设备之一,其可靠性和安全性因素尤为重要。

然而在生产和使用过程中,由于各种原因,机电设备存在着各种故障和隐患。

如何准确、及时地检测和预测机电设备的故障,成为了机电设备维修保养和管理的重要课题之一。

随着计算机技术、传感器技术和虚拟仪器技术的发展,基于虚拟仪器平台的机电设备检测技术越来越受到关注。

LabVIEW是一种广泛应用的虚拟仪器平台,具有友好的图形化编程界面,可方便地开发各种机电设备检测应用。

因此,在此背景下,本文旨在研究基于LabVIEW的机电设备虚拟检测方法,以提高机电设备的故障检测和预测能力,为机电设备的维修保养和管理提供技术支持。

二、研究内容本文将围绕基于LabVIEW的机电设备虚拟检测方法展开研究,具体内容包括:1.机电设备虚拟仪器系统设计。

2.机电设备故障检测算法研究。

3.基于虚拟仪器平台的机电设备故障预测方法研究。

4.实验验证和性能评估。

三、研究意义本文的研究内容具有以下重要意义:1.针对机电设备的虚拟检测方法,实现了非接触、实时、全方位的故障检测和预测,提高了机电设备的可靠性和安全性。

2.基于虚拟仪器平台的机电设备检测方法,具有成本低、易于维护和升级等优点,可广泛应用于各种机电设备。

3.本文的研究成果有望在机电设备制造、运维、维修等领域得到实际应用,为机电设备行业的技术进步和发展做出贡献。

四、研究方法本文的研究方法主要包括文献调研、实验研究和数据分析等。

1.文献调研:收集相关文献,了解国内外在机电设备检测领域的研究现状、技术发展和应用前景。

2.实验研究:根据本文研究内容,设计机电设备虚拟检测实验,并在实验平台上进行实验数据采集和处理。

3.数据分析:对实验数据进行分析和处理,评估机电设备虚拟检测方法的检测能力和预测精度。

五、预期成果本文的预期研究成果包括:1.基于LabVIEW的机电设备虚拟检测仪器系统。

基于LabVIEW的矿井提升机状态监测与健康诊断系统设计

基于LabVIEW的矿井提升机状态监测与健康诊断系统设计

基于LabVIEW 的矿井提升机状态监测与健康诊断系统设计祁瑞敏,张国栋(郑州华信学院机电工程学院,河南郑州451100)摘要:为了保证矿井提升机安全可靠运行,开发出基于LabVIEW 的状态监测与健康诊断系统。

该系统充分运用LabVIEW 软件强大的信号采集和信号分析功能,实现了对信号的时域分析与幅值分析,为提升机的健康诊断提供了可靠依据。

通过具体的实践,证明了该系统应用到矿井提升机健康诊断中是可行、可靠的。

关键词:矿井提升机;LabVIEW ;状态监测;健康诊断中图分类号:TD633文献标识码:A文章编号:1674-6236(2012)24-0106-03Condition monitoring and health diagnosing system for mine hoisterbased on LabVIEWQI Rui -min ,ZHANG Guo -dong(College of Mechanical and Electrical Engineering of Zhengzhou Huaxin College ,Zhengzhou 451100,China )Abstract:For secure operation of mine hoister this paper designs the condition monitoring and health diagnosing system based on LabVIEW.Depending on the advantage of powerful data acquisition and signal analyzing of LabVIEW ,this system can realize time domain analysis ,amplitude spectrum analysis ,it can provide a great deal of reliable basis for health diagnosis.Through practical application ,the results show that the system used in the health diagnosis of mine hoister is feasible and reliable.Key words:mine hoister ;LabVIEW ;condition monitoring ;health dignosis收稿日期:2012-08-19稿件编号:201208090基金项目:河南省高校科技创新人才支持计划项目(2008HASTIT022);河南省控制工程重点学科开放实验室开发基金项目(KG2009-1)作者简介:祁瑞敏(1984—),女,河南开封人,硕士。

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安全管理编号:LX-FS-A46541
基于LabVIEW的提升机性能检测
装置开发
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基于LabVIEW的提升机性能检测
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使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

根据目前我国矿井提升机性能检测装置的现状和煤矿安全规程要求,研究了提升机性能检测装置中采用的测试方法和技术,开发了基于LabVIEW的提升机控制系统性能检测装置,并给出了测试结果。

现场使用结果表明,利用虚拟仪器开发的检测装置测试能够精确高效地完成测试工作,能够满足当前提升机性能检测的需要。

提升机是矿井生产的“咽喉”,其性能好坏直接关系着煤矿生产效率和生产人员的人身安全。

按照《煤矿安全规程》规定,必须定期进行提升机性能参
数的全面测定,并进行系统分析,以保证提升机处于良好的运行状态。

目前现场多采用万用表、示波器、秒表等分离式测量仪器进行检测,存在人为误差、仪器误差和系统误差,这些误差严重影响了系统的检测效果。

本文在对提升机电控系统进行综合分析研究的基础上,对提升机安全性能的测试方法进行研究,提出切实可行的安全测试方法和措施,通过使用虚拟仪器,开发出基于LabVIEW的提升机安全性能的检测装置,方便现场对提升机控制系统的安全性能进行测试和评价。

1. 检测装置硬件设计
1.1.虚拟仪器
虚拟仪器(Virtual Instrument,简称VI)就是用户在通用计算机平台上,根据需求定义和设计仪器的测试功能。

影响最大的虚拟仪器编程语言是美国NI
公司的LabVIEW。

LabVIEW是目前国际上唯一的编译型图形化编程语言(G语言),拥有完善的通信接口、良好的用户界面和强大的函数库。

同时,LabVIEW继承了高级编程语言的结构化和模块化编程的优点,支持模块化与层次化设计,这种结构的设计增强了程序的可读性。

1.2.硬件设计
基于LabVIEW 的提升机控制系统性能检测装置由监测对象、传感器、数据采集卡、上位机、LabVIEW软件等构成,对电机电流、速度、液压站压力和闸瓦间隙等参数进行在线监测,实现数据采集与控制、数据分析与处理及结果显示等功能。

为实现上述矿井提升系统检测功能,首先进行硬件部分的设计与选型。

1.2.1.速度测量系统:提升机的速度曲线是运行
正常与否的一个重要参数,旋转体速度的测量一般采用测速发电机方式,也可以采用轴编码器方式。

对于安装了光电编码器的提升机,其速度信号可从测速编码器的输出取提升速度信号。

未装编码器的提升机从测速发电机取速度信号,由于测速发电机的电压与提升容器实际速度有差别,需要对实际速度进行标定。

为准确测量提升速度,在可能的情况下应从安装在低速轴上的速度传感器上获得速度信号,以避免减速器抖动等因素的影响。

1.2.2.闸瓦间隙测量系统:采用非接触专用涡流位移传感器和模拟信号处理线路,闸瓦间隙一次测量过程时间较短,根据测量系统动态特性的要求,要求传感器的动态特性必须满足10倍的被测试系统动态特性的要求。

1.2.3.压力是提升机液压制动系统性能安全的重
要信息,传感器的选择注意液压回路的频率特性、安装方式和量程范围。

1.2.4.电气参数(如电流等)的测量通过采用相关隔离电路,首先保证信号的分流不影响原系统的性能,然后保证测试信号的静态精度和动态精度。

1.2.5.由于提升机工作环境比较恶劣,在实际工况中对测试仪器的抗干扰能力要求比较高,所以本虚拟仪器硬件平台采用PXI总线结构。

PXI是由美国NI公司于1997年推出的测控仪器总线标准,本系统采用4槽PXI机箱PXI-1033,采用PXI-6221和PXI-6624数据采集卡。

2. 检测装置软件设计
为了使系统能充分发挥其功能,软件设计的好坏是关键。

本系统采用模块化层次化的思想进行编写的,除了能满足分析与监控的功能外,还具有操作简
单,界面友好直观,运行可靠,维护方便等优点。

根据系统的目标及功能,基于LabVIEW的提升机检测检验装置的软件构成主要由信号采集模块、参数设置模块、数据处理模块、历史数据存储和查询模块、比较报警模块、数据记录与查询模块等部分组成。

运行监控程序是系统的主监测界面。

其监控参数包括:速度、闸间隙、液压站油压、电机电流等。

监控程序首先对提升系统信息进行初始化,接着在启动后,系统开始并行采集信号,包括模拟量、逻辑量以及脉冲计数。

由模拟量采集得出闸间隙、油压和电流的实时状态,由脉冲计数将计数脉冲转化为提升机的实时速度和加速度,同时将各参数的大小和状态送到前面板显示。

通过选择测试项目,对提升系统分别进行测试,并对测试结果进行分析并存入数据库。

系统可对每次循环的提升速度图进行历史再现。

如果需要详细查询系统的运行参数和状态,通过数据库查询模块可以得到各时间段的记录或故障记录,并可将报表打印出来。

基于LabVIEW 开发平台开发设计出提升机性能检测装置,对提升机运行速度、电机电流、液压站压力、闸瓦间隙等重要运行参数进行在线检测并能对运行参数进行分析处理,极大地提高了测试精度和测试效率,确保了测试数据准确性,突破了传统测试系统在数据处理、显示存储、打印等多方面的限制,使测试结果输出迅速、直观、准确,实现了提升机性能参数测试的智能化,对提升机安全运行提供了有力的保障。

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