Хорошо
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Очевидной тенденцией развития современных технических систем (в том числе и электромеханических) является автоматизация и кибернетизация, то есть снижение степени непосредственного участия человека в ее работе и передача типовых функций управления автоматическим регуляторам. Введение в общую структуру технической системы комплекса автоматических регуляторов с соответствующими информационными компонентами (датчика-ми, вычислительными средствами) приводит к естественной «интеллектуализации» силового оборудования. Это еще больше приближает созданные человеком искусственные агрегаты к сложным биологическим системам, характерной особенностью которых является то, что большинство операций выполняется рефлекторно, подсознательно, т. е. автоматически [1].
Материалы в виде рулонов (сталь, картон и т. п.) более удобны в транспортировке. К тому же часто требуется использование листов различной длины. В данном случае необходимо применять различное резательное оборудование.
Резательное оборудование в виде разнообразных ножниц, пил и станков используется в технологических комплексах пищевых, бумаго- и картоноделательных, деревообрабатывающих, металлургических и других производств.
Введение
1 Специальный раздел. Разработка блока управления для устройства мерной резки полосового материала
1.1 Системы управления резательным оборудованием
1.2 Описание установки поперечной резки полосового материала
1.3 Выбор устройства управления скоростью подачи полосового
материала
1.3.1 Тенденции развития электропривода
1.3.2 Математическое описание асинхронной машины
1.3.3 Автономные инверторы в системах электропривода
переменного тока
1.4 Выбор контроллера блока управления для устройства мерной
резки полосового материала
1.5 Выбор человеко-машинного интерфейса
1.6 Выбор датчика длины
1.7 Разработка структурной схемы блока управления для устройства мерной резки полосового материала
1.8 Разработка принципиальной схемы преобразователя частоты для
асинхронного двигателя
1.8.1 Расчет параметров силовых ключей преобразователя частоты
1.8.2 Разработка принципиальной схемы блока управления автономным инвертором
1.8.2.1 Выбор драйвера для транзисторов инвертора
1.8.2.2 Функциональное описание модуля драйвера МД215П
1.8.2.3 Разработка блока обработки аварийной ситуации
1.8.2.4 Разработка блока контроля системы управления
1.8.2.5 Разработка защиты от перенапряжений
1.8.2.6 Разработка блока индикации
1.8.2.7 Выбор модуля питания
1.9.2 Магнитные пускатели
1.9.3 Выбор тепловых реле
1.10 Разработка программного обеспечения блока управления для
устройства мерной резки полосового материала
1.11 Инструкция по эксплуатации системы автоматизированной резки
полосового материала
2.1 Основные требования к процессу конструирования печатных плат
2.2 Разработка параметров печатной платы
2.3 Автоматизация разработки печатных плат
2.4 Разработка рисунка печатной платы
2.5 Технология изготовления печатной платы
3 Безопасность и экологичность проекта. Охрана труда и техника
безопасности при эксплуатации устройства мерной резки полосового материала
3.1 Анализ опасных производственных факторов
3.2 Обеспечение электробезопасности
3.3 Техника безопасности при эксплуатации асинхронных двигателей
3.4 Обеспечение санитарно-гигиенических требований к помещениям с электрооборудованием
4 Организационно-экономический раздел. Технико-экономическое
обоснование разработки устройства мерной резки полосового материала
4.1 Экономическое введение
4.2 Выбор базы сравнения
4.3 Расчет сметной плановой калькуляции и договорной цены на
НИОКР
4.4 Расчет себестоимости и оптовой цены
4.5 Определение эффективности разработки
Заключение
Перечень принятых сокращений
Литература
Перечень элементов
Приложение А Таблицы распределения памяти и листинг программы контроллера для блока управления устройства мерной резки полосового материала
Приложение В Графический интерфейс и таблица распределение
памяти панели оператора
В данном дипломном проекте ведётся разработка блока управления для устройства мерной резки полосового материала. Произведён выбор электропривода для системы мерной резки. Выбран промышленный контроллер для блока управления. В качестве человеко-машинного интерфейса выбрана графическая сенсорная панель. Разработана принципиальная схема автономного инвертора. Разработана печатная плата и печатный узел для автономного инвертора. Разработан алгоритм работы и программа для контроллера. Разработан внешний вид сенсорной панели и программа взаимодействия с контроллером. Рассмотрены вопросы безопасности и экологичности проекта. Рассчитан экономический эффект от внедрения системы мерной резки полосового материала.
Дипломный проект содержит 122 страниц пояснительной записки и семь листов графического материала
1 Белов М. П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для ВУЗов / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. – М: Издательский центр «Академия», 2004.
2. Корогодский В. И., Нуженов С. Л., Паперно Л. Б. Релейная защита электродвигателей напряжением выше 1 кВ. М., 1987.
3. Дьяков А. Ф., Овчаренко Н. И. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учеб. пособие для вузов. М.: Изд. МЭИ, 2000.
4. Аналоговая и цифровая микроэлектроника для средств релейной защиты: Учеб. пособие / А. В.Булычев и др. СПб.: Изд. СПб ГТУ, 1998.
5. Комплектные устройства защиты и автоматики серии SPAC.800// Электротехника. Промышленный каталог. 06.02.16-00. Информэлектро, 2000.
6 Ильинский Н. Ф., Козаченко В. Ф. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1992.
6 Справочник по электрическим машинам: В 2 т. / Под общ. ред. И. П. Копылова и Б. К. Клонова. Т.1. – М.6 Энергоатомиздат, 1988.
7 Яценков В.С. Микроконтроллеры Microchip. Практическое руково-дство. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005.
8 Гелекс Р. Г. Неисправности электрических машин / Под ред. Р.Б.Уманцева. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989.
9 Иванов В. В. Некоторые вопросы защиты асинхронных электродвигателей от перегрузки // Электротехника. 2001. № 1. с. 69-71.
10 Кропачев И. Г Защитные устройства асинхронных двигателей малой мощности // Пром. энергетика. 1980. № 10. с.27-32.
11 Андреев В. А., Бондаренко Е. В., Плиско А. Л. По поводу статьи «Устройство защиты электродвигателей от повреждений // Пром. энергетика. 1989. № 2. с.55-56.
12. Бирюков С.В. Устройства на микросхемах. – М.: Солон-Р, 2000. –
13 Забродин Ю. С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Высш. школа, 1982.
14 Горбачев Г. Н., Чаплыгин Е. Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов / Под ред. В. А. Лабунцова. – М.: Энергоатомиздат, 1988.
15 Руденко В. С., Сенько В. И., Чиженко И. М. Основы преобразова-тельной техники. – М.: Высш. школа, 1980.
16 Источники электропитания на полупроводниковых приборах: Проектирование и расчет / Под ред. С. Д. Додика, Е. И. Гальперина. – М.: Советское радио, 1969.
17 Гальперин М. В. Практическая схемотехника в промышленной ав-томатике. М.: Энергоатомиздат, 1987.
18 Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. – М.: Мир, 1982.
19 Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабили-троны, тиристоры: Справочник / А. Б. Гитцевич, А. А. Зайцев и др. Под ред. А. В. Голомедова. – М.: КубК-а, 1997.
20 Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник / И. Х. Евзеров, А. С. Горобец, Б. И. Мошкович и др.; Под ред. В. М. Перельмутера. М: Энергоатомиздат, 1988.
21 Силовые полупроводниковые приборы. Справочник. Т.1: Диоды / ИНФОРМэлектро. – М.: ИНФОРМэлектро, 1995.
22 Чебовский О. Г. Силовые полупроводниковые приборы: Справоч-ник. – М.: Энергия, 1985.
23 Замятин В. Я. и др. Мощные полупроводниковые приборы. Тири-сторы: Справочник / В. Я. Замятин, Б. В. Кондратьев, В. М. Петухов. – М.: Радио и связь, 1987.
24 Справочник разработчика и конструктора РЭА. Элементная база. М. Ю. Масленников, Е. А. Соболев, Г. В. Соколов, Л. Ф. Соловейчик, А. В. Переверзева, Б. А. Федотов. – М., 1993.
25 Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справочник / Н. Н. Акимов, Е. П. Ващуков, В. А. Прохоренко, Ю. П. Ходоренок. – Мн.: Беларусь, 1994.
26 Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справочное пособие. / Под ред. Э.Т.Романычева и др. М.: Радио и связь. 1984.
27 Ипатов М. И., Туровец О. Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. М.: Высш. шк., 1987.
28 Рюмин В.П. Как рассчитать цену на научно-техническую продук-цию. М.: Финансы и статистика., 1993.
29 Методические указания для технико-экономического обоснования дипломных проектов по специальностям 19.05, 20.04 / Под ред. Е. М. Форсюка. – СтГТУ, 1996.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Очевидной тенденцией развития современных технических систем (в том числе и электромеханических) является автоматизация и кибернетизация, то есть снижение степени непосредственного участия человека в ее работе и передача типовых функций управления автоматическим регуляторам. Введение в общую структуру технической системы комплекса автоматических регуляторов с соответствующими информационными компонентами (датчика-ми, вычислительными средствами) приводит к естественной «интеллектуализации» силового оборудования. Это еще больше приближает созданные человеком искусственные агрегаты к сложным биологическим системам, характерной особенностью которых является то, что большинство операций выполняется рефлекторно, подсознательно, т. е. автоматически [1].
Материалы в виде рулонов (сталь, картон и т. п.) более удобны в транспортировке. К тому же часто требуется использование листов различной длины. В данном случае необходимо применять различное резательное оборудование.
Резательное оборудование в виде разнообразных ножниц, пил и станков используется в технологических комплексах пищевых, бумаго- и картоноделательных, деревообрабатывающих, металлургических и других производств.
Введение
1 Специальный раздел. Разработка блока управления для устройства мерной резки полосового материала
1.1 Системы управления резательным оборудованием
1.2 Описание установки поперечной резки полосового материала
1.3 Выбор устройства управления скоростью подачи полосового
материала
1.3.1 Тенденции развития электропривода
1.3.2 Математическое описание асинхронной машины
1.3.3 Автономные инверторы в системах электропривода
переменного тока
1.4 Выбор контроллера блока управления для устройства мерной
резки полосового материала
1.5 Выбор человеко-машинного интерфейса
1.6 Выбор датчика длины
1.7 Разработка структурной схемы блока управления для устройства мерной резки полосового материала
1.8 Разработка принципиальной схемы преобразователя частоты для
асинхронного двигателя
1.8.1 Расчет параметров силовых ключей преобразователя частоты
1.8.2 Разработка принципиальной схемы блока управления автономным инвертором
1.8.2.1 Выбор драйвера для транзисторов инвертора
1.8.2.2 Функциональное описание модуля драйвера МД215П
1.8.2.3 Разработка блока обработки аварийной ситуации
1.8.2.4 Разработка блока контроля системы управления
1.8.2.5 Разработка защиты от перенапряжений
1.8.2.6 Разработка блока индикации
1.8.2.7 Выбор модуля питания
1.9.2 Магнитные пускатели
1.9.3 Выбор тепловых реле
1.10 Разработка программного обеспечения блока управления для
устройства мерной резки полосового материала
1.11 Инструкция по эксплуатации системы автоматизированной резки
полосового материала
2.1 Основные требования к процессу конструирования печатных плат
2.2 Разработка параметров печатной платы
2.3 Автоматизация разработки печатных плат
2.4 Разработка рисунка печатной платы
2.5 Технология изготовления печатной платы
3 Безопасность и экологичность проекта. Охрана труда и техника
безопасности при эксплуатации устройства мерной резки полосового материала
3.1 Анализ опасных производственных факторов
3.2 Обеспечение электробезопасности
3.3 Техника безопасности при эксплуатации асинхронных двигателей
3.4 Обеспечение санитарно-гигиенических требований к помещениям с электрооборудованием
4 Организационно-экономический раздел. Технико-экономическое
обоснование разработки устройства мерной резки полосового материала
4.1 Экономическое введение
4.2 Выбор базы сравнения
4.3 Расчет сметной плановой калькуляции и договорной цены на
НИОКР
4.4 Расчет себестоимости и оптовой цены
4.5 Определение эффективности разработки
Заключение
Перечень принятых сокращений
Литература
Перечень элементов
Приложение А Таблицы распределения памяти и листинг программы контроллера для блока управления устройства мерной резки полосового материала
Приложение В Графический интерфейс и таблица распределение
памяти панели оператора
В данном дипломном проекте ведётся разработка блока управления для устройства мерной резки полосового материала. Произведён выбор электропривода для системы мерной резки. Выбран промышленный контроллер для блока управления. В качестве человеко-машинного интерфейса выбрана графическая сенсорная панель. Разработана принципиальная схема автономного инвертора. Разработана печатная плата и печатный узел для автономного инвертора. Разработан алгоритм работы и программа для контроллера. Разработан внешний вид сенсорной панели и программа взаимодействия с контроллером. Рассмотрены вопросы безопасности и экологичности проекта. Рассчитан экономический эффект от внедрения системы мерной резки полосового материала.
Дипломный проект содержит 122 страниц пояснительной записки и семь листов графического материала
1 Белов М. П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для ВУЗов / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. – М: Издательский центр «Академия», 2004.
2. Корогодский В. И., Нуженов С. Л., Паперно Л. Б. Релейная защита электродвигателей напряжением выше 1 кВ. М., 1987.
3. Дьяков А. Ф., Овчаренко Н. И. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учеб. пособие для вузов. М.: Изд. МЭИ, 2000.
4. Аналоговая и цифровая микроэлектроника для средств релейной защиты: Учеб. пособие / А. В.Булычев и др. СПб.: Изд. СПб ГТУ, 1998.
5. Комплектные устройства защиты и автоматики серии SPAC.800// Электротехника. Промышленный каталог. 06.02.16-00. Информэлектро, 2000.
6 Ильинский Н. Ф., Козаченко В. Ф. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1992.
6 Справочник по электрическим машинам: В 2 т. / Под общ. ред. И. П. Копылова и Б. К. Клонова. Т.1. – М.6 Энергоатомиздат, 1988.
7 Яценков В.С. Микроконтроллеры Microchip. Практическое руково-дство. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005.
8 Гелекс Р. Г. Неисправности электрических машин / Под ред. Р.Б.Уманцева. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989.
9 Иванов В. В. Некоторые вопросы защиты асинхронных электродвигателей от перегрузки // Электротехника. 2001. № 1. с. 69-71.
10 Кропачев И. Г Защитные устройства асинхронных двигателей малой мощности // Пром. энергетика. 1980. № 10. с.27-32.
11 Андреев В. А., Бондаренко Е. В., Плиско А. Л. По поводу статьи «Устройство защиты электродвигателей от повреждений // Пром. энергетика. 1989. № 2. с.55-56.
12. Бирюков С.В. Устройства на микросхемах. – М.: Солон-Р, 2000. –
13 Забродин Ю. С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Высш. школа, 1982.
14 Горбачев Г. Н., Чаплыгин Е. Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов / Под ред. В. А. Лабунцова. – М.: Энергоатомиздат, 1988.
15 Руденко В. С., Сенько В. И., Чиженко И. М. Основы преобразова-тельной техники. – М.: Высш. школа, 1980.
16 Источники электропитания на полупроводниковых приборах: Проектирование и расчет / Под ред. С. Д. Додика, Е. И. Гальперина. – М.: Советское радио, 1969.
17 Гальперин М. В. Практическая схемотехника в промышленной ав-томатике. М.: Энергоатомиздат, 1987.
18 Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. – М.: Мир, 1982.
19 Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабили-троны, тиристоры: Справочник / А. Б. Гитцевич, А. А. Зайцев и др. Под ред. А. В. Голомедова. – М.: КубК-а, 1997.
20 Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник / И. Х. Евзеров, А. С. Горобец, Б. И. Мошкович и др.; Под ред. В. М. Перельмутера. М: Энергоатомиздат, 1988.
21 Силовые полупроводниковые приборы. Справочник. Т.1: Диоды / ИНФОРМэлектро. – М.: ИНФОРМэлектро, 1995.
22 Чебовский О. Г. Силовые полупроводниковые приборы: Справоч-ник. – М.: Энергия, 1985.
23 Замятин В. Я. и др. Мощные полупроводниковые приборы. Тири-сторы: Справочник / В. Я. Замятин, Б. В. Кондратьев, В. М. Петухов. – М.: Радио и связь, 1987.
24 Справочник разработчика и конструктора РЭА. Элементная база. М. Ю. Масленников, Е. А. Соболев, Г. В. Соколов, Л. Ф. Соловейчик, А. В. Переверзева, Б. А. Федотов. – М., 1993.
25 Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справочник / Н. Н. Акимов, Е. П. Ващуков, В. А. Прохоренко, Ю. П. Ходоренок. – Мн.: Беларусь, 1994.
26 Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справочное пособие. / Под ред. Э.Т.Романычева и др. М.: Радио и связь. 1984.
27 Ипатов М. И., Туровец О. Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. М.: Высш. шк., 1987.
28 Рюмин В.П. Как рассчитать цену на научно-техническую продук-цию. М.: Финансы и статистика., 1993.
29 Методические указания для технико-экономического обоснования дипломных проектов по специальностям 19.05, 20.04 / Под ред. Е. М. Форсюка. – СтГТУ, 1996.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
1000 ₽ | Цена | от 3000 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 55693 Дипломной работы — поможем найти подходящую