Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hebeanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
- Schritt 2: Schritt 2 Blockschaltbild
- Schritt 3: Schritt 3 Detailschematisches Diagramm
- Schritt 4: Schritt 4 montiert
- Schritt 5: Schritt 5 Thinspeak-Ausgabe
- Schritt 6: Datenblatt
- Schritt 7: Programm
- Schritt 8:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-23 12:52
Heutzutage sind IoT-basierte Mikrocontroller in der industriellen Anwendung weit verbreitet. Wirtschaftlich werden sie anstelle eines Computers verwendet. Das Ziel des Projektes ist eine vollständig digitalisierte Steuerung, Datenlogger und Überwachung des Drehstrom-Asynchronmotors ohne Verwendung des elektromagnetischen Schützes.
Um die Ausfallzeiten in den Industrien für Hebeanwendungen zu reduzieren, überwachen wir das System, das normalerweise für den Bediener / Ingenieur nicht leicht zu erreichen ist
Schritt 1: Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hebeanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Schritt 2: Schritt 2 Blockschaltbild
Der Mikrocontroller von Arduino Mega zur Steuerungsanalyse und Anzeige des Status mit LCD-Display. In diesem Projekt realisieren wir die Motorweiterleitung und -reversierung die Leistungselektronik zum Schalten und damit Internet of Things, Datenlogger, Drehzahlüberwachung, Unterspannung Überspannung, Überstromschutz, Richtungswechsel
Ein externer Stromwandler wird verwendet, um die Motorstromerfassung zu messen, und ein Relais wird für die Anzeige der Steuerauslösung verwendet
Die momentane Motordrehzahl und -spannung wird häufig über IoT überwacht und auch andere Parameter über das Anzeigegerät angezeigt Einphasen-Verhinderer, Unter- und Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überdrehzahlschutz, Motortemperaturschutz und wir werden mehr über Halbleiterantworten erfahren, Internet der Dinge, LCD
Schritt 3: Schritt 3 Detailschematisches Diagramm
Das Arduino Mega 2560 ist ein Mikrocontroller-Board basierend auf dem ATmega2560. Es verfügt über 54 digitale Ein-/Ausgangspins (von denen 14 als PWM-Ausgänge verwendet werden können), 16 analoge Eingänge, 4 UARTs (Hardware Serial Ports), einen 16 MHz Quarzoszillator, einen USB-Anschluss, eine Strombuchse, einen ICSP-Header, und sind Set-Taste. Um mehr über den Verantwortlichen zu erfahren, verweisen Sie bitte auf die offizielle Website
www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560
In diesem Projekt habe ich den in Indien verfügbaren Unison SSR verwendet
Solid-State-Relais (SSR) ist ein elektronisches Schaltgerät, das ein- oder ausschaltet, wenn eine kleine externe Spannung an seine Steuerklemmen angelegt wird. Blockschaltbild des SSR und besteht aus einem Sensor, der auf einen entsprechenden Eingang (Steuersignal) anspricht, einem elektronischen Halbleiterschaltgerät, das den Strom zum Lastkreis schaltet, und einem Kopplungsmechanismus, der es dem Steuersignal ermöglicht, diesen Schalter zu aktivieren, ohne mechanische Teile. Das Relais kann so ausgelegt sein, dass es entweder Wechselstrom oder Gleichstrom an die Last schaltet. Es erfüllt die gleiche Funktion wie ein elektromechanisches Relais, hat jedoch keine beweglichen Teile.
www.unisoncontrols.com/solid-state-relay/fo…
Für Motor- und Umgebungstemperatur
Ich habe den DS18B20 Edelstahl-Temperatursensor verwendet, ist eine vorverdrahtete und wasserdichte Version des DS18B20-Sensors. Seine einzigartige 1-Wire-Schnittstelle erleichtert die Kommunikation mit Geräten
www.amazon.in/WATERPROOF-DS18B20-DIGITAL-T…
Für LCD-Anzeige
Ich habe vom lokalen Markt mitgebracht, den Sie unter dem folgenden Link kaufen können
www.amazon.in/Silicon-Technolabs-Display-b…
Für Speed Monitor habe ich den A3144 HALL Effect Sensor verwendet
www.amazon.in/BMES-Pieces-A3144-Effect-Sen…
Schritt 4: Schritt 4 montiert
Nach der Montage in der Sperrholzplatte
Schritt 5: Schritt 5 Thinspeak-Ausgabe
Thinkspeak-Ausgabe
Schritt 6: Datenblatt
Datenblatt für Komponenten
Schritt 7: Programm
Schritt 8:
Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich wissen
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