4.2.1 基本原理………………………………………………………….. 45
4.2 变频器的抗干扰设计……………………………………………………48 4.2.1 变频器的基本控制回路…………………………………………...48
4.2.2 干扰的基本类型及抗干扰措施…………………………………...48
4.2.3 其他注意事项……………………………………………………...49
第五章 设计体会…………………………………………………………………...50
结束语……………………………………………………………………………… 51
致谢………………………………………………………………………………… 52
参考文献…………………………………………………………………………….53
附录………………………………………………………………………………….54
基于单片机的变频恒压供水控制系统的设计
摘要:在居民生活用水、工业用水、各类自来水厂、油田、油库、锅炉、定压供热和恒压补水喷淋及消防等供水系统中,依旧采用传统老式的水塔、高位水箱、气压增压等设备,不但占地面积和设备投资巨大,维护困难,而且不能满足高层建筑、工业、消防等高水压、大流量的快速供水需求。同时,由于供水量的随机性,采用传统控制方法,难以保证供水压力的恒定和实时供水,造成能量浪费严重。为解决这一问题,本课题设计了一种新型恒压变频供水自动控制系统。该系统以8031单片机为核心,采用改进的PID算法,硬件部分采用高精度、高稳定的信号采集、传输、处理系统,并且设置有人机对话功能,方便对系统工作的监控。为提高系统的抗干扰能力和运行的稳定性,系统利用MAX813L芯片,实现了单片机系统的看门狗电路、电源故障监控和复位电路,使系统更加紧凑。本文阐述了系统的控制要求,分析了系统的工作原理和工作过程,给出了各部分硬件设计过程及其相关电路,软件设计过程,控制算法实现流程图,着重说明了PID算法在单片机上的实现方法,同时阐述了系统的工作特点,实验证明这是一种经济实用的先进控制技术。
关键词:单片机,变频器,PID,恒压变频供水