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制冷壓縮機(jī)性能測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)設(shè)計(jì)與研究

發(fā)布時(shí)間:2021-02-12 00:53
  壓縮機(jī)與人們的生活息息相關(guān),生活中的許多電器都有壓縮機(jī)的身影,它為人們的生活帶來(lái)了巨大的便利,可以說(shuō)壓縮機(jī)的發(fā)展可以推動(dòng)全面小康的進(jìn)度,所以如何獲得更高性能的壓縮機(jī)成為現(xiàn)在壓縮機(jī)發(fā)展的方向。然而現(xiàn)如今對(duì)于壓縮機(jī)的性能研究存在測(cè)試數(shù)據(jù)過(guò)于局限導(dǎo)致對(duì)制冷性能的分析不全面準(zhǔn)確且現(xiàn)有測(cè)試平臺(tái)的自動(dòng)化測(cè)試程度低以及壓縮機(jī)的控制算法陳舊導(dǎo)致其穩(wěn)溫性能不好等問(wèn)題。因此通過(guò)設(shè)計(jì)壓縮機(jī)制冷性能測(cè)試平臺(tái)以及優(yōu)化控制算法對(duì)提高壓縮機(jī)性能,保障壓縮機(jī)高效的運(yùn)行具有重要意義。主要研究?jī)?nèi)容如下:為了設(shè)計(jì)壓縮機(jī)制冷性能測(cè)試平臺(tái),通過(guò)查詢資料及向?qū)<易稍?總結(jié)性能測(cè)試的設(shè)計(jì)要求,提出了制冷性能測(cè)試系統(tǒng)的制冷系統(tǒng)以及電氣系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方案,并對(duì)測(cè)試系統(tǒng)的關(guān)鍵部分進(jìn)行選型與介紹。為了降低制冷性能測(cè)試系統(tǒng)的誤差,對(duì)不同的傳感器進(jìn)行標(biāo)定實(shí)驗(yàn),建立實(shí)際量與模擬量之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,極大地降低了傳感器數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化所帶來(lái)的誤差,同時(shí)選擇均值濾波算法作為上位機(jī)的濾波算法,減小了數(shù)據(jù)采集所帶來(lái)的誤差。為了降低人工操作的難度,利用Labview作為上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)了全自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng),使得操作人員可以直接在操作面板上對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控制,減小了操作人員的... 

【文章來(lái)源】:遼寧工程技術(shù)大學(xué)遼寧省

【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
致謝
摘要
abstract
變量注釋表
1 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 研究?jī)?nèi)容與技術(shù)路線
2 壓縮機(jī)性能試驗(yàn)臺(tái)制冷系統(tǒng)搭建
    2.1 制冷基本原理
    2.2 壓縮機(jī)性能測(cè)試方法
    2.3 制冷系統(tǒng)主要元件
    2.4 制冷劑選擇
    2.5 本章小結(jié)
3 壓縮機(jī)性能試驗(yàn)臺(tái)測(cè)試系統(tǒng)搭建
    3.1 硬件總體設(shè)計(jì)
    3.2 傳感器選型
    3.3 采集及電源控制模塊
    3.4 測(cè)試系統(tǒng)電氣連接圖
    3.5 巡檢系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)
    3.6 本章小結(jié)
4 測(cè)試系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
    4.1 數(shù)字濾波器
    4.2 上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)
    4.3 本章小結(jié)
5 制冷系統(tǒng)溫度穩(wěn)定性研究
    5.1 系統(tǒng)仿真模型建立
    5.2 控制算法對(duì)比
    5.3 本章小結(jié)
6 制冷系統(tǒng)制冷性能分析
    6.1 測(cè)試平臺(tái)搭建
    6.2 巡檢系統(tǒng)調(diào)試
    6.3 試驗(yàn)測(cè)試方案
    6.4 制冷性能分析
    6.5 本章小結(jié)
7 展望與結(jié)論
    7.1 結(jié)論
    7.2 展望
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)歷
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]遺傳算法優(yōu)化前饋PID控制電液系統(tǒng)研究[J]. 吳曉莉,張雷.  中國(guó)工程機(jī)械學(xué)報(bào). 2020(02)
[2]傳感器技術(shù)在機(jī)電自動(dòng)化系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 關(guān)宏強(qiáng).  科技風(fēng). 2020(10)
[3]基于LabVIEW的無(wú)線電信號(hào)采集分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 周忠超,李應(yīng)斌,張曉云.  中國(guó)無(wú)線電. 2020(03)
[4]基于LABVIEW的油井動(dòng)液面在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 艾信,白文雄,田殿龍,王佳偉.  石油礦場(chǎng)機(jī)械. 2020(02)
[5]基于LabVIEW的換流變壓器溫度巡檢系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 林萬(wàn)德,沈潔,王理麗,李淵,馬驥.  科技創(chuàng)新與應(yīng)用. 2020(09)
[6]虛擬儀器技術(shù)在誤差理論與數(shù)據(jù)處理中的應(yīng)用[J]. 王飛,陳飛,謝啟,劉繼成.  科技創(chuàng)新與應(yīng)用. 2020(09)
[7]虛擬儀器在數(shù)字電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用[J]. 林智慧.  電子制作. 2020(Z1)
[8]基于卡爾曼濾波的四旋翼飛行器控制算法[J]. 胡開(kāi)明,李躍忠,劉薇.  探測(cè)與控制學(xué)報(bào). 2020(01)
[9]RS232通信技術(shù)在單片機(jī)通信中的應(yīng)用[J]. 文灝,雷守寧.  信息通信. 2020(02)
[10]基于滾動(dòng)均值濾波的磨齒機(jī)振動(dòng)性能研究[J]. 房議.  科技資訊. 2020(02)

碩士論文
[1]基于遺傳算法的漁網(wǎng)機(jī)張力PID控制技術(shù)研究[D]. 王飛.江蘇大學(xué) 2019
[2]基于專家PID算法的BCD-516WXX冰箱溫控系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究[D]. 羅光華.青島大學(xué) 2018
[3]小型民機(jī)蒸發(fā)循環(huán)制冷系統(tǒng)仿真與實(shí)驗(yàn)研究[D]. 王鐳.南京航空航天大學(xué) 2018
[4]基于模糊PID參數(shù)自整定的細(xì)胞培養(yǎng)箱溫度控制研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 劉大軍.寧波大學(xué) 2017
[5]基于PLC組態(tài)控制的空調(diào)壓縮機(jī)性能測(cè)控系統(tǒng)[D]. 胡小慶.西安工業(yè)大學(xué) 2017
[6]基于SCPI協(xié)議的可編程直流電源設(shè)計(jì)[D]. 邵娟.蘇州大學(xué) 2016
[7]SCPI在示波器中的實(shí)現(xiàn)及其在上位機(jī)上的應(yīng)用[D]. 周子超.電子科技大學(xué) 2016
[8]基于權(quán)重分析表的模糊邏輯算法在中央空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用研究[D]. 常宏.浙江大學(xué) 2016
[9]冷藏集裝箱熱負(fù)荷和熱工測(cè)試研究[D]. 朱建中.大連海事大學(xué) 2015
[10]基于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)業(yè)智能化研究[D]. 張一博.河南師范大學(xué) 2015



本文編號(hào):3029984

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