Sommario:

Sistema di gestione del motore per applicazioni di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT: 8 passaggi (con immagini)
Sistema di gestione del motore per applicazioni di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT: 8 passaggi (con immagini)

Video: Sistema di gestione del motore per applicazioni di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT: 8 passaggi (con immagini)

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Anonim
Sistema di gestione del motore per applicazioni di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT
Sistema di gestione del motore per applicazioni di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT

Oggigiorno i microcontrollori basati su IoT sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni industriali. Economicamente sono usati al posto di un computer. L'obiettivo del progetto è il controllo completamente digitalizzato, il data logger e il monitoraggio del motore a induzione trifase senza utilizzare il contattore elettromagnetico.

Per ridurre i tempi di fermo dei guasti nelle industrie per l'applicazione di sollevamento e stiamo monitorando il sistema che normalmente non è facilmente raggiungibile dall'operatore/ingegnere

Passaggio 1: Passaggio 1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT

Step1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT
Step1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT
Step1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT
Step1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT
Step1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT
Step1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT
Step1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT
Step1: base del sistema di gestione del motore per l'applicazione di sollevamento utilizzando Arduino Mega 2560 e IoT

Passaggio 2: diagramma a blocchi del passaggio 2

Fase 2 Diagramma a blocchi
Fase 2 Diagramma a blocchi

Il microcontrollore di Arduino Mega per analisi di controllo e visualizzazione dello stato con display LCD. In questo progetto, vengono implementati l'inoltro del motore e l'inversione dell'elettronica di potenza per la commutazione e insieme a quella Internet delle cose, data logger, monitoraggio della velocità, protezione da sovratensione, sovracorrente, cambio di direzione

Un trasformatore di corrente esterno viene utilizzato per misurare il rilevamento della corrente del motore e il relè viene utilizzato per l'indicazione dello scatto di controllo

La velocità istantanea e la tensione del motore monitorano frequentemente tramite IoT e visualizzano anche tramite il dispositivo di visualizzazione altri parametri Prevenzione monofase, protezione da sotto e sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovravelocità, protezione della temperatura del motore e inoltre vedremo di più sulla risposta allo stato solido, Internet delle cose, LCD

Passaggio 3: diagramma schematico di dettaglio del passaggio 3

Passaggio 3 Diagramma schematico di dettaglio
Passaggio 3 Diagramma schematico di dettaglio

L'Arduino Mega 2560 è una scheda microcontrollore basata sull'ATmega2560. Dispone di 54 pin di ingresso/uscita digitali (di cui 14 possono essere utilizzati come uscite PWM), 16 ingressi analogici, 4 UART (porte seriali hardware), un oscillatore a cristallo da 16 MHz, una connessione USB, un jack di alimentazione, un'intestazione ICSP, e sono impostati pulsante. per saperne di più sul controller si rimanda gentilmente al sito ufficiale

www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560

In questo progetto ho usato l'unisono ssr che è disponibile in India

Il relè a stato solido (SSR) è un dispositivo di commutazione elettronico che si accende o si spegne quando viene applicata una piccola tensione esterna ai suoi terminali di controllo. Schema a blocchi dell'SSR e consiste in un sensore che risponde a un ingresso appropriato (segnale di controllo), un dispositivo di commutazione elettronico a stato solido che commuta l'alimentazione al circuito di carico e un meccanismo di accoppiamento per consentire al segnale di controllo di attivare questo interruttore senza parti meccaniche. Il relè può essere progettato per commutare AC o DC al carico. Ha la stessa funzione di un relè elettromeccanico, ma non ha parti mobili.

www.unisoncontrols.com/solid-state-relay/fo…

Per motore e temperatura ambiente

Ho usato il sensore di temperatura in acciaio inossidabile DS18B20 è una versione precablata e impermeabilizzata del sensore DS18B20. La sua esclusiva interfaccia a 1 filo semplifica la comunicazione con i dispositivi

www.amazon.in/WATERPROOF-DS18B20-DIGITAL-T…

Per display LCD

Ho portato dal mercato locale che puoi acquistare dal link sottostante

www.amazon.in/Silicon-Technolabs-Display-b…

Per il monitoraggio della velocità ho usato il sensore ad effetto HALL A3144

www.amazon.in/BMES-Pieces-A3144-Effect-Sen…

Passaggio 4: Passaggio 4 Assemblato

Passaggio 4 Assemblato
Passaggio 4 Assemblato

Dopo aver montato nel pannello di compensato

Passaggio 5: Passaggio 5 Uscita Thinspeak

Passaggio 5 Uscita Thinspeak
Passaggio 5 Uscita Thinspeak
Passaggio 5 Uscita Thinspeak
Passaggio 5 Uscita Thinspeak

uscita thinkspeak

Passaggio 6: scheda tecnica

Scheda tecnica per componenti

Passaggio 7: programma

Passaggio 8:

se hai qualche domanda per favore fammi sapere

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