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Motormanagementsystem für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT - Gunook
Motormanagementsystem für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT - Gunook

Video: Motormanagementsystem für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT - Gunook

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Video: EN | Bosch Engine Management Systems for two-wheelers 2024, Juni
Anonim
Motormanagementsystem für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Motormanagementsystem für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT

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 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT
Schritt 1: Grundlagen des Motormanagementsystems für Hubanwendungen mit Arduino Mega 2560 und IoT

Schritt 2: Schritt 2 Blockschaltbild

Schritt 2 Blockschaltbild
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

Schritt 3 Detailschematisches Diagramm
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

Schritt 4 Zusammengebaut
Schritt 4 Zusammengebaut

Nach der Montage in der Sperrholzplatte

Schritt 5: Schritt 5 Thinspeak-Ausgabe

Schritt 5 Thinspeak-Ausgabe
Schritt 5 Thinspeak-Ausgabe
Schritt 5 Thinspeak-Ausgabe
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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