毕业设计论文-虚拟仪器-基于labview的风力发电数据监测系统设计.doc
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1、 基于Labview的风力发电数据监测系统设计各专业全套优秀毕业设计图纸沈 阳 工 程 学 院课 程 设 计设计题目:基于Labview的风力发电数据监测系统设计系 别 自动化学院 班级 测控本112 学生姓名 学号 2011313222 指导教师 职称 讲师 起止日期:2014年 9月 9日起至2014年9月19日止沈阳工程学院课程设计任务书课程设计题目:基于Labview的风力发电数据监测系统设计系 别 自动化学院 班级 测控本112 学生姓名 学号 2011313222 指导教师 职称 讲师 课程设计进行地点: 实训楼 F430 任 务 下 达 时 间: 14年 9月9日起止日期: 14
2、年9月9日起至14年9月19日止教研室主任 年 月 日批准1.设计主要内容及要求;基于LabVIEW软件设计了集用户登录、信号采集及频谱分析等功能为一体的风力发电机组在线监控系统1)用户登录界面。普通用户可以通过输入用户名和密码登录系统。2)通道配置界面。在这里可以根据实际需要,对通道口的选择、滤波器开关的选择、通道报警值、采样最大最小值、输入方式配置、采样频率及采样模式等进行设置。3)实时数据显示功能。对风电机组的相关数据进行实时显示,采用多种显示方法,例如波形图,表格等方式;4)数据存储功能,将显示的数据进行存储,并可以调用存储的数据进行显示;最好将采集的数据存储到数据库中,该系统实现数据
3、库功能。5)报警记录界面。通道的报警历史记录,便于普通用户和管理员及时对风力发电机组维护和管理。2.对设计论文撰写内容、格式、字数的要求;(1).课程设计论文是体现和总结课程设计成果的载体,一般不应少于3000字。(2).学生应撰写的内容为:中文摘要和关键词、目录、正文、参考文献等。课程设计论文的结构及各部分内容要求可参照沈阳工程学院毕业设计(论文)撰写规范执行。应做到文理通顺,内容正确完整,书写工整,装订整齐。(3).论文要求打印,打印时按沈阳工程学院毕业设计(论文)撰写规范的要求进行打印。(4). 课程设计论文装订顺序为:封面、任务书、成绩评审意见表、中文摘要和关键词、目录、正文、参考文献
4、。3.时间进度安排;顺序阶段日期计 划 完 成 内 容备注19月9日教师讲解题目,学生查阅相关资料29月10日进行方案论证,确定程序流程,熟悉NI-DAQ使用方法39月11日-17日程序设计49月18日调试程序59月19日撰写论文,成果验收沈 阳 工 程 学 院 基于Labview的风力发电数据监测系统 课程设计成绩评定表系(部):自动化学院 班级:测控本112 学生姓名: 杨 超 指 导 教 师 评 审 意 见评价内容具 体 要 求权重评 分加权分调研论证能独立查阅文献,收集资料;能制定课程设计方案和日程安排。0.15432工作能力态度工作态度认真,遵守纪律,出勤情况是否良好,能够独立完成设
5、计工作, 0.25432工作量按期圆满完成规定的设计任务,工作量饱满,难度适宜。0.25432说明书的质量说明书立论正确,论述充分,结论严谨合理,文字通顺,技术用语准确,符号统一,编号齐全,图表完备,书写工整规范。0.55432指导教师评审成绩(加权分合计乘以12) 分加权分合计指 导 教 师 签 名: 年 月 日评 阅 教 师 评 审 意 见评价内容具 体 要 求权重评 分加权分查阅文献查阅文献有一定广泛性;有综合归纳资料的能力0.25432工作量工作量饱满,难度适中。0.55432说明书的质量说明书立论正确,论述充分,结论严谨合理,文字通顺,技术用语准确,符号统一,编号齐全,图表完备,书写
6、工整规范。0.35432评阅教师评审成绩(加权分合计乘以8)分加权分合计评 阅 教 师 签 名: 年 月 日课 程 设 计 总 评 成 绩分 目 录课程设计任务书II课程设计成绩评定表IV摘 要1设计任务描述21、设计题目22、 设计要求2一、 概论31.1 风能31.2 风力发电的发展状况31.3虚拟仪器与 LabVIEW 介绍4二、设计思路102.1 数据的采集102.2 软件功能的实现10三、 风力发电的数据监测与控制的硬件组成113.1 传感器113.2 信号调理单元113.3 采集卡(DAQ)12四、 应用 LabVIEW设计风力发电数据监测软件平台154.1需求分析154.2 系统
7、设计154.3 软件编写154.3.1软件流程图164.3.2控制器前面版的设计164.3.3数据采集程序框图的设计174.3.4 报警程序框图的设计184.3.5时域分析系统的设计194.3.6 幅度相位谱的程序设计194.3.7 表格显示程序框图204.4程序的测试与发布204.5监测系统功能21五、主要元器件和程序结构的介绍235.1 条件结构235.2 数据采集卡23设计总结25致谢26参考文献27V 摘 要 风力发电作为一种清洁能源,近年来得到了世界各国大力研究和开发。大型风力发电机组因地处宽阔边远地域,如近海和戈壁滩、草原等三北地区,其分布面积广,且数量多,远离监控中心。受其恶劣的
8、自然环境,以及复杂的发电机组和电力电子装置等因素影响,风力发电机设备很容易遭破坏,影响生产。要使风电场与其它发电厂相比更加具有竞争力,必须提高其可靠性、高效率及发电机组的寿命。因此,对于风力发电场要求有可靠的远程监测和无人值守运行控制系统。数据监测作为风电机组设备正常运行,优化机组设备使用,以及机组设备的故障诊断的必要手段,研究开发完善优化的状态监测系统有着十分重要的意义。 数据监测技术的目的就要是寻找一些应用于大型风力发电机组的故障分析和预测方法,通过自动在线监测技术实现机组实时状态监测和故障诊断分析,以及利用在线监测技术预测机组状态的发展并及时提供维护信息,减少安全隐患。在线监测及趋势分析
9、技术可以随时反映机组的运行状态和故障程度,而且可以预示今后可能发生的故障,进而优化风力发电机组的运行和使用。 采用美国国家仪器公司 NI(National Instruments Corporation)虚拟仪器技术和 LabVIEW8.5 作为软件平台,尝试开发大型风力发电机组旋转机械数据监测系统,并根据风力发电机组和风电场远程监控的特征,对监测系统的通信方式进行分析比较后,选择通信方案。监测系统的目的是对采集的振动信号通过曲线拟合、统计分析、频率响应等步骤进行定量分析,将数据以图和表的形式显示出来,并储存所有数据。经过对模拟输入振动信号的分析处理进行仿真,验证了该风力发电机组旋转机械振动监
10、测软件平台的可操作性,具有进一步开发和完善其现场应用的价值。关健词 大型风力发电机组,无线局域网,数据监测,虚拟仪器,LabVIEW 设计任务描述1、设计题目基于Labview的风力发电数据监测系统设计2、 设计要求2.1 设计目的:基于LabVIEW软件设计了集用户登录、信号采集及频谱分析等功能为一体的风力发电机组在线监控系统2.2 基本要求1)用户登录界面。普通用户可以通过输入用户名和密码登录系统。2)通道配置界面。在这里可以根据实际需要,对通道口的选择、滤波器开关的选择、通道报警值、采样最大最小值、输入方式配置、采样频率及采样模式等进行设置。3)实时数据显示功能。对风电机组的相关数据进行
11、实时显示,采用多种显示方法,例如波形图,表格等方式;4)数据存储功能,将显示的数据进行存储,并可以调用存储的数据进行显示;最好将采集的数据存储到数据库中,该系统实现数据库功能。5)报警记录界面。通道的报警历史记录,便于普通用户和管理员及时对风力发电机组维护和管理。2.3 发挥部分 自由发挥 一、 概论1.1 风能 太阳辐射造成地球表面受热不均,引起大气层中压力分布不均,在不均压力的作用下,空气沿水平方向运动就形成了风。风能本质上是太阳能的转化形式,因此可以说风能是一种取之不尽的可再生能源。 近几年来,传统能源石油的价格持续攀升,在 2003 年第二季度每桶石油还是 23 美元,而到了 2008
12、 年7 月间,纽约和伦敦两地商品交易所的油价双双突破每桶 147 美元,创历史新高纪录。并且据著名金融机构高盛的预计,每桶石油价格将突破 200 美元。尽管价格已是高昂,但世界各国对石油需求仍是有增无减,世界范围的石油供给处于相当紧张的局面。2008 年由美国引发的全球的金融危机,造成了全球经济的全面下滑,世界上大部分国家,特别是西方工业大国的生产和消费能力降低。表面上似乎各国对能源的需求也同时降低了,但人们在这场金融危机的背景下,也逾发体会到,对传统能源的依赖,势必造成对本国的基础行业和制造业的发展受能源输出国的牵制,这种不稳定的发展就会进而影响到消费品行业、服务业和金融业,因此对新能源的需
13、求已经具有十分重要现实的经济利益。 此外,为了减轻世界环境污染,减少温室气体排放,也使世界各国加快了寻找开发替代高污染排放的石油、煤炭等价廉的清洁新能源。2008 年美国新当选总统巴拉克奥巴马( Barack Obama)在上任之前就郑重宣布美国政府要在 10 年内投资 1500 亿美元用来投资可再生能源的研究,以减少传统能源所产生的温室气体排放。 作为可再生能源的风能以其蕴量巨大、可以再生、分布广泛、无污染等优点受到世界各国的相关决策部门的重视, 发展迅速。 1.2 风力发电的发展状况 1.2.1 世界风电发展状况 美国的 Charles F. Brush(1849-1929)在 1887-
14、1888年冬安装了一台被现代人认为世界上最早的风力发电设备。其叶轮直径 17米,由 144个雪松木制成叶片,该风机转速低效率不高,功率仅为 12kW。1891 年丹麦人建造了世界首个风电场,早期的风电涡轮机是通过改装推进器来进行直接发电。到 1910年时,已有好几百台风力发电机组在丹麦运行,同年美国和荷兰等国家也已经有风力发电机组在运行。风力发电的应有最早是在偏远地区,在此后一段时间内,由于风力发电设备机械事故频发且发电成本较高,而石油价格却在下降,能源供应充沛,因而风力发电并没有得到足够的重视,几乎没有得到什么发展。直到上世纪五十年代以后,人们开始对环境和自然资源的重视, 特别是 1973年
15、世界石油危机的爆发, 风力发电得到了人们足够的重视,在技术上得到了日新月异的发展,风力发电逐步从科研走向产品,从实验室走向实用。 欧洲的风力发电技术及应用起步早,丹麦和德国已是当今世界风力发电机设备的主要供应国。目前风力发电机组的发展主要有两个明显的趋势:一是单机容量定型化,兆瓦级的风力发电机产品已普遍应用;二是风力发电机组运行规模化,建立大型风电场,以降低风力发电的成本。当今世界风力发电市场发展迅速,据丹麦 BTM 咨询公司的统计,2007 年全球风力发电市场新增装机容量创新高, 新增 1,980万 kW, 累计总容量达到了 9,400 万kW, 较 2006年的 7,431万 kW 的总容
16、量增长了 26.5%。2002 年至 2007 年全球风力发电的新增装机容量年复和增长率为 24%。与 2006 年相比,德国、美国和西班牙保持了前 3 位,中国则从第 6 名升至第 5 名。1.2.2 中国风电发展状况 研究资料表明,我国风能资源丰富,陆上可开发利用的风能资源达 2.53 亿 kW,近海的风能资源是陆地的 3 倍,可开发利用的风能资源达 7.5 亿 kW,共计约 10 亿 kW。我国风能资源主要分布在东南和辽东半岛的沿海及其岛屿,内蒙古北部,甘肃,新疆北部地区,以及松花江下游地区。我国的风力发电产业起步较晚,大致开始于上世纪 60-70 年代。上世纪 80 年代初开始,原国家
17、科委和国家计委将新能源利用列入国家科技攻关计划,其中包括风力发电科技攻关项目。从 1986 年山东荣城建立了我国第一个风电场并且并网以来,我国的风电产业才真正的开始。至2006 年底,我国已在 16个省、直辖市、自治区建有 91 个风电场。 2006年 1 月我国的中华人民共和国可再生能源法正式开始实施,风力发电的发展受到了鼓励和支持。此外,国家发展和改革委员会发布的可再生能源发展“十一五”规划提出,到 2010 年我国可再生能源中的风电总装机容量达到 1000 万kW。实际发展很快,截止 2007 年年底,装机容量已达到 605万 kW,到 2008 年底装机估计就要达到 1000万 kW。
18、1.3虚拟仪器与 LabVIEW 介绍 1.3.1 虚拟仪器的概念 虚拟仪器 VI(Visual Instrument)通常是指具有虚拟面板的个人计算机仪器,最早是由美国国家仪器公司 NI(National Instruments Corporation)在 20 世纪 80 年代提出的。它是以计算机软、硬件技术为核心,依赖于自动控制技术、传感器技术、现代信号处理技术、现代网络技术、数值分析技术的一项现代综合测试技术。 20世纪70年代, 计算机开始处理传统仪器测试数据, GPIB技术开始发展, 促进了IEEE488.2标准的诞生。20 世纪 80 年代随着计算机技术的进一步发展,计算机主板上
19、有了多个扩展槽,并出现了插在计算机里的数据采集卡,这样的系统可以采集数据,并通过计算机软件直接分析处理,这就是虚拟仪器系统的雏形。20 世纪 90 年代,计算机总线速度进一步提高,PCI 总线的数据传输速率达到了 132Mbps,1996 年底,NI 公司在 PCI 总线的基础上提出了第一代 PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)系统的技术规范。 虚拟仪器通常由计算机、测量电路模块、应用软件组成。计算机可以是流行的 PC 台式机,笔记本电脑或是工作站等。测量电路模块通常由各种插卡式或外置卡信号调理电路板、数据采集卡 DAQ(Data Acquisitio
20、n) ,也可以是带计算机接口的测量仪器。应用软件 LabVIEW 开发的虚拟面板上有与真实仪器相同功能的虚拟开关、按键和旋钮等。用户通过友好的图形界面来操作仪器,从而完成对测量信号的采集、分析、判断、显示和数据存储等。1.3.2 LabVIEW 的介绍及其特点LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是美国国家仪器公司 NI开发应用于工业测试的集成开发环境,也是工业上广泛使用的基于图形化编程语言 G(G Language)开发的一种编程软件。它是一种强有力的虚拟仪器开发工具,主要用于仪器控制、数据采集、数据分析、数据
21、显示等领域。它最先被应用于苹果机上,随着计算机操作系统软件的发展,逐渐发展到可在多种操作平台上运行,如:Windows、 Sun SPARC stations、Apple Macintosh computer、HP-UX workstations 等。利用 LabVIEW可生成 32 位的编译程序,使用户的数据采集、测试和测量能得以高速运行。 LabVIEW是一个完全的、开放式的虚拟仪器开发系统应用软件,利用它组建仪器测试系统和数据采集系统可以大大简化程序的设计。LabVIEW 与其它编程语言不同的是,编程语言是基于文本语言的程序代码(Code) ,而 LabVIEW 则是使用图形化程序设计语
22、言 G(Graphic) ,用框图代替了传统的程序代码。LabVIEW所运用的设备图标与科学家、工程师们习惯的大部分图标基本一致,这使得编程过程和思维过程非常的相似。主要特点为: 第一,使用图形化编程方式,在流程图中创建源程序。LabVIEW 所运用的图标与工程师们使用的大部分图标一致,这使得工程师们也能轻松地编程,而不需要专业的软件人员。第二,有程序调试功能,继承传统编程语言的结构化和模块化的优点,拥有数据采集、仪器控制、分析、网络、ActiveX等集成库提供 DLL 库接口、CIN节点以及大量的仪器、网络通信 VIs 与其它应用程序或外部设备进行连接,提供大量的函数库及附加工具;第三,运用
- 配套讲稿:
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