Щоб дізнатися робочий стан три-фазного електрообладнання, ми використовуємо пристрій, який може виявляти різні параметри три-фазного електрообладнання через мікросхему та відображати параметри на РК-екрані. У той же час користувачі можуть використовувати сенсорний екран для вибору таких функцій, як малювання та зберігання. Цей пристрій має низьку-ціну та стабільну продуктивність. Його можна використовувати для визначення понад 40 параметрів три-електричного обладнання змінного струму в промисловості.
Ключові слова: Інтернет речей; три{0}}фазний електролічильник; автоматичний контроль
Зміст:
2. Проектування апаратної системи
2.1 Конструкція три-модуля зчитування потужності
2.2 Конструкція основного модуля керування
2.3 Модулі IoT та периферійні мережеві засоби
З модернізацією промислових технологій Китаю все більше й більше промислового обладнання почало поєднуватися з технологією Інтернету речей і вибухнуло величезним ринком і потенціалом. Більшість обладнання змінного струму в галузі використовує три-фазне живлення змінного струму. Щоб знати умови роботи три-фазного електрообладнання, електричне вторинне обладнання - було введено три-фазні лічильники. У Китаї після десятиліть розвитку три-фазні лічильники еволюціонували від оригінального механічного типу до найбільш поширеного цифрового типу. При цьому пристрій також має функцію зберігання. Коли три{10}}фазне електричне обладнання вимкнено, пристрій виявлення може зберігати різні параметри три{11}}фазного електричного обладнання.
2. Проектування апаратної системи
2.1 Конструкція три-модуля зчитування потужності
Ця конструкція використовує шину SPI для зв’язку з головною мікросхемою керування. Невеликий резистор підключається послідовно до сигнальної лінії SPI, щоб зменшити перешкоди або тремтіння. Цей резистор у поєднанні з паразитною ємністю C на вході IC може сформувати -фільтр низьких частот для усунення будь-яких коливань сигналу інтерфейсу SPI. Цього разу використовується резистор 100 Ом. Додавши зовнішній конденсатор (приблизно 10 пФ) до входу, можна збільшити внутрішню ємність цифрового входу.

2.2 Конструкція основного модуля керування
Основний контроль має потужну продуктивність і низьке енергоспоживання, що відповідає всім вимогам три{0}}фазних лічильників електроенергії. Він підключається до вимірювального чіпа через шину SPI і зчитує дані в його регістрах.

2.3 Модулі IoT та периферійні мережеві засоби
Для IoT-частини ми вибрали нескінченний високо{0}}мережевий модуль, призначений для вбудованих систем, який під’єднується до основної мікросхеми керування через послідовний порт. Він має вбудований-протокол TCP/IP і може бути під’єднаний до мережі Wi-Fi для виконання мережевих функцій. Хмарний сервер, який використовується в цьому проекті, є відкритою та легкою-для-розробки відкритою платформою IoT. Через платформу вимірювальне обладнання підключається до хмари. Завдяки розробці та розгортанню він може перевіряти онлайн-статус і ненормальні умови даних обладнання онлайн.

Ця система зосереджена на моніторингу робочого стану три{0}}фазного електричного обладнання в промисловій сфері. Завдяки інтеграції виявлення чіпів, зв’язку IoT і технології автоматичного керування створено недороге-високо{3}}продуктивне інтелектуальне рішення виявлення. Обладнання може збирати понад 40 видів електричних параметрів три-фазних електроприладів змінного струму в режимі реального часу, візуалізувати їх на РК-екрані та підтримувати роботу сенсорного екрана для реалізації даних, зберігання та інших функцій. Зберігання параметрів може зберігатися під час відключень електроенергії, щоб забезпечити цілісність даних.





