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相似文献
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1.
以功率信号作为故障信息,开发了基于虚拟仪器的故障监测和诊断系统。该系统具有对采油工艺电参信号进行采集、分析及处理等功能,实现了对工艺工作状态的监测和诊断。系统信号采集硬件主要由互感器、数据采集卡和计算机组成,软件部分运用了LabVIEW与Matlab混合编程技术,实现对功率信号的小波去噪处理和波形分析。现场测试结果证实了该系统的准确性和可行性。  相似文献   

2.
赵卫哲  闫宝瑞 《塑料》2006,35(6):91-95
LabVIEW是NI公司开发的图形化编程软件。基于虚拟仪器软件平台LabVIEW,开发了单螺杆-熔体泵串联挤出系统挤出过程中温度、压力、扭矩、转速等参数的数据采集与监测系统,实现对挤出过程中动态参数的实时采集、显示、保存,并具有数据回显的功能,可对采集的信号进行分析比较。比系统具有测量准确,操作简单,使用方便的特点。  相似文献   

3.
提出一种基于LabVIEW虚拟仪器技术的水环境三参数在线监测系统。该系统以LabVIEW软件为平台,应用5B-6(C)型三参数测定仪、NI USB6008数据采集卡、信号调理电路、E-201-C型复合pH电极和TMP36温度传感器完成水体COD、总磷、氨氮及酸度等指标的实时在线监测,并采用LabVIEW平台下的LabSQL数据库访问工具包访问Access数据库,建立集实时数据存储、处理及历史查询等功能于一体的数据管理平台。通过甲基红模拟废水降解实验,对该系统性能进行了测试,得到了较为满意的结果。  相似文献   

4.
利用LabVIEW开发环境设计了一个远程数据采集监测系统。从系统的整体设计方案出发,将客户端有线传输与无线传输结合,利用多种通信传输协议,完成数据的采集与发送。给出了服务器端的部分数据接收程序与监测界面。通过在实际项目中的应用,证实该远程数据采集监测系统可实现对管道泄漏的监测与报警。  相似文献   

5.
针对管道参比电位数据的远程显示问题,设计了一种基于STM32的数据采集与显示系统,该系统能够同时采集四路信号,包括管道的参比电位,管道所加电源的输出电压、电流信号及管道所处环境的温度,并快速的将所采集信号通过STM32单片机传输到上位机显示界面,达到了对管道参比电位的在线监测。  相似文献   

6.
将传统的通用信号发生器与通用的测试仪的功能通过LabVIEW这个软件开发平台实现功能的高度集成,开发一种通用自动测试系统。以计算机和数据采集卡为基本硬件来实现激励信号的产生和响应信号的采集,本系统采用软件工程中面向组件的设计思想,从而使繁琐的编程过程转变为组件的开发和搭接两个步骤,同时采用严格数据类型的枚举控件,极大地提高了系统的可重用性和可扩展性。同时利用LabVIEW中同步控制技术中的Queue技术来完成通用自动测试系统组件的搭接,从而实现了信号源和测试仪的集成,由此避免了数据的丢失。  相似文献   

7.
针对传统电机监测存在的测量参数少、智能化程度低、离线监测问题,提出了一种基于单片机和LabVIEW的电机多参数在线监测系统。该系统通过传感器、信号调理电路和单片机实现了对电机运转过程中温度、转速及噪声等参量的采集,利用RS-232通信串口将数据传输到上位机。上位机采用图形化界面软件LabVIEW实现电机运行过程中的多参数的在线监测。结果表明:该系统具有测量精度高、实时性强、智能化程度高及可扩展性强等优点,有助于防止电机故障的发生。  相似文献   

8.
针对变压器油中溶解气体在线监测系统进行研究与设计,分析了系统的组成及工作原理并且介绍了油气分离,气体分离和检测以及数据采集与处理3个关键技术。油气分离部分采用全自动真空脱气装置,并使用单根复合填料色谱柱和灵敏度高的SnO2气敏传感器对混合气体进行有效的分离与检测,利用工业嵌入式计算机和数据采集模块对信号进行快速采集,通过上位机对数据进行分析、处理和储存。实验室测试结果表明,该系统具有实时检测、高精度和高性价比的特点。  相似文献   

9.
为了对小管道中的沸腾进行更好地在线监测,基于模式识别理论提出一种适用于小管道沸腾的在线监测新方法。首先利用电容耦合式非接触电导测量传感器,实时获得能够反映小管道内沸腾液体等效电导信息的电压信号,其次对电压信号进行数据采集与特征提取,最后选取2种模式识别算法(感知器算法和K-means聚类算法)训练分类器,对比2种分类器对小管道沸腾过程阶段辨识效果。研究结果表明,所提出的小管道沸腾过程在线监测新方法是可行、有效的,新方法将小管道沸腾过程在线辨识分为4个阶段,辨识准确率可达90%以上。  相似文献   

10.
针对声发射检测技术的相关理论,基于VC++与PCI-2数据采集卡,设计了一套声发射信号采集、分析与处理系统,介绍了硬件和软件结构。该系统实现了数据采集、处理、显示及存储等功能,并能通过强大的Matlab接口对信号进行频谱分析。同时,提取了信号的幅值等20多种参数,并重点对振铃计数集质心频率等特征参数进行数据分析。最后,在实验室条件下分别用断铅信号和标准信号进行测试,验证了系统的可靠性。  相似文献   

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