一种基于Powerlink的车间设备监控系统

    公开(公告)号:CN107608272A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710952293.7

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 一种基于Powerlink的车间设备监控系统,主要由上位机监控PC、Powerlink主站以及下位机数据采集从站组成;主站与各下位机数据采集从站之间采用Powerlink总线进行通信;主站对各个下位机数据采集从站发出启动指令,并且实时处理Powerlink总线上传输的记录车间设备电压、电流、温度、转速、振动、压力、传感器位移、开关量、车间环境变量和电能质量运行参数,监测车间设备的实时运行状态,所有的数据存储在服务器上,并实现全自动设备故障报警以及控制执行机构及时启停设备;本发明将Powerlink实时工业以太网协议移植到ARM平台上,基于Powerlink的监控系统开关量控制抖动为1us,通信周期达到200us,从而实现了车间设备的确定性、实时性通信监控。

    一种基于机械再压缩技术的污水处理装置

    公开(公告)号:CN104370313B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410612540.5

    申请日:2014-11-05

    Abstract: 一种基于机械再压缩技术的污水处理装置,该装置包括分离器、蒸发换热器、循环泵、进料泵、真空泵、压缩机和冷凝水泵;该装置还设有控制系统,所述的控制系统包括PLC控制站、PLC控制站与通过控制线与触摸屏和I/O扩展模块连接,I/O扩展模块通过信号线分别与蒸汽调节阀、循环泵、压缩机、冷凝水泵、进料泵的进料调节阀、真空泵的真空调节阀连接。本发明装置结构设计合理,可操作性强,可以有效地实现污水处理;可以根据蒸发量来自动调节电机频率和进料量,做到了真正的无人职守的控制状态,实现了自动控制,可以通过动态平衡、频率自动调节等技术实现节能减排的目标。

    智能产线过程监控系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105843203A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610416493.6

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 一种智能产线过程监控系统,该系统主要由监控系统客户端、交换机、液晶看板、监控客户端、工位一体机、数据服务器和应用服务器组成;监控系统客户端通过移动网络或者工业以太网,再通过安全网关连接交换机,交换机通过信号线直接或通过应用服务器连接被监控的设备底层、液晶看板、工位一体机和数据服务器;所述的被监控的设备底层包括数控机床、机器人、焊接专机和立体仓库;所述的监控客户端包括智能终端、PC机或者工位一体机;智能产线过程监控系统通过监控客户端实现对多台数控机床的统一管理,再通过监控客户端将数据传送至数据服务器。其设计合理,使得数据的应用范围更广阔,在提高设备利用率的同时进一步做到企业生产管控的智能化。

    一种气体压缩机的混合控制系统与方法

    公开(公告)号:CN102644585B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210122212.8

    申请日:2012-04-25

    Abstract: 本发明是一种气体压缩机的混合控制系统,包括主控制器PLC和若干就地控制器PLC;主控制器PLC通过MPI总线与主触摸屏连接,并通过PROFIBUS总线与监控计算机连接;各就地控制器PLC均通过PROFIBUS总线与主控制器PLC连接;每个就地控制器PLC通过MPI总线与一个就地触摸屏连接,并通过PROFIBUS总线与设在一台气体压缩机上的调节阀、放空阀、流量计、温度变送器、压力变送器和伺服控制器连接。本发明还公开一种气体压缩机的混合控制方法。本发明系统设计合理、运行稳定,使用寿命长。本发明方法采用统一和独立控制方式,实现了优势互补,提高了压缩机的工作效率,有效的实现节能减排,降低运营成本。

    一种气体压缩机的混合控制系统与方法

    公开(公告)号:CN102644585A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210122212.8

    申请日:2012-04-25

    Abstract: 本发明是一种气体压缩机的混合控制系统,包括主控制器PLC和若干就地控制器PLC;主控制器PLC通过MPI总线与主触摸屏连接,并通过PROFIBUS总线与监控计算机连接;各就地控制器PLC均通过PROFIBUS总线与主控制器PLC连接;每个就地控制器PLC通过MPI总线与一个就地触摸屏连接,并通过PROFIBUS总线与设在一台气体压缩机上的调节阀、放空阀、流量计、温度变送器、压力变送器和伺服控制器连接。本发明还公开一种气体压缩机的混合控制方法。本发明系统设计合理、运行稳定,使用寿命长。本发明方法采用统一和独立控制方式,实现了优势互补,提高了压缩机的工作效率,有效的实现节能减排,降低运营成本。

    一种基于CAN总线的独占式数据采集方法

    公开(公告)号:CN106875664B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201710254614.6

    申请日:2017-04-18

    Abstract: 本发明是一种基于CAN总线的独占式数据采集方法,该方法是基于CAN总线多终端的独占式数据采集方法,实现一套“数据汇总端”和N套“采集终端”之间的数据通信;“数据汇总端”和“采集终端”是智能设备;N套“采集终端”之间通过一根CAN总线电缆,采用手拉手的方式并联CAN总线上,最终连接于“数据汇总端”。包括:独占式“一对一”通信、独占式“一对多”轮询通信和紧急通信。设计了“紧急位”和“命令码”两种标志位的相互配合方法,通过在不同情况下调整报文的优先级,保证紧急数据的实时发送及响应。本发明应用范围广、性能提升数十倍、对紧急数据的实时响应能力强,且“采集终端”数量越多,采用本发明的技术效果越明显。

    一种基于CAN总线的独占式数据采集方法

    公开(公告)号:CN106875664A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710254614.6

    申请日:2017-04-18

    Abstract: 本发明是一种基于CAN总线的独占式数据采集方法,该方法是基于CAN总线多终端的独占式数据采集方法,实现一套“数据汇总端”和N套“采集终端”之间的数据通信;“数据汇总端”和“采集终端”是智能设备;N套“采集终端”之间通过一根CAN总线电缆,采用手拉手的方式并联CAN总线上,最终连接于“数据汇总端”。包括:独占式“一对一”通信、独占式“一对多”轮询通信和紧急通信。设计了“紧急位”和“命令码”两种标志位的相互配合方法,通过在不同情况下调整报文的优先级,保证紧急数据的实时发送及响应。本发明应用范围广、性能提升数十倍、对紧急数据的实时响应能力强,且“采集终端”数量越多,采用本发明的技术效果越明显。

Patent Agency Ranking