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基于LabVIEW的甲烷浓度监测系统的研究与设计

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:07:09
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基于LabVIEW的甲烷浓度监测系统的研究与设计【摘要】:监测甲烷气体浓度在工业生产、生活安全等领域具有重要的意义。但是,到目前为止,由于矿下气体检测系统的不完善,我国都会发生若干

【摘要】:监测甲烷气体浓度在工业生产、生活安全等领域具有重要的意义。但是,到目前为止,由于矿下气体检测系统的不完善,我国都会发生若干起煤矿爆炸事故,死亡人数约占矿难事故死亡人数总数的一半左右。此外,近年来由于天然气的大量使用,天然气泄漏事故也频繁发生。所以研制新型有效的甲烷检测仪器的已迫在眉睫。基于红外吸收原理的气体传感器具有灵敏度高、选择性好、分辨率高等优点,是目前主要的检测气体方法之一。而LabVIEW是一款图像化的编程软件,它具有处理复杂信号和大数据的能力,目前已经广泛应用。本工作是国家高技术研究发展(863)计划-红外瓦斯检测仪-项目的延续。 本论文研制了具有良好人机交互界面的智能化甲烷检测仪,它是一种利用红外吸收光谱原理监测甲烷的虚拟仪器,并且利用了上位机的数据处理能力。研究设计和制作了电路(包括前置放大器、主放大器、驱动电路、电源电路等)和软件(采集参数、电压/浓度转换、存储信号、声光报警、人机交互界面等)。 文中选用了由英国E2V公司生产的IRGJ12型传感器,输出两路电信号,其中一路为与气体浓度相关测量信号,另一路为与气体浓度无关的参考信号,从而可以消除共模噪声。两路信号经电路处理后通过转接板(CB-68LP)输入数据采集卡(PCI6221),再由LabVIEW上位机软件处理信号。 最终实现系统检测下限为100ppm,系统在低浓度时的灵敏度达到100ppm,稳定性良好。 【关键词】:E2V 红外检测 数据采集卡 LabVIEW 气体检测 虚拟仪器
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TP274;TN219
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-10
  • 第一章 绪论10-18
  • 1.1 引言10-11
  • 1.2 气体检测方法概述11-14
  • 1.2.1 催化燃烧法11-12
  • 1.2.2 光学干涉法12-13
  • 1.2.3 半导体气敏法13
  • 1.2.4 红外吸收法13-14
  • 1.3 红外吸收法国内外进展14-16
  • 1.3.1 国外进展14-15
  • 1.3.2 国内进展15-16
  • 1.4 论文的主要研究内容16-17
  • 1.5 本章小结17-18
  • 第二章 红外气体吸收原理18-26
  • 2.1 概述18-19
  • 2.2 红外瓦斯吸收原理—Beer-Lambert 定律19-20
  • 2.3 红外吸收原理优点20-21
  • 2.3.1 良好的选择性20
  • 2.3.2 不易“中毒”及老化20
  • 2.3.3 响应快、稳定性好20-21
  • 2.4 常见光学系统介绍及传感器选用21-24
  • 2.4.1 光源部分介绍21-22
  • 2.4.2 气室部分介绍22-23
  • 2.4.3 探测器部分介绍23
  • 2.4.4 传感器 E2V 介绍23-24
  • 2.5 本章小结24-26
  • 第三章 硬件电路设计部分26-38
  • 3.1 系统总体方案设计26-27
  • 3.2 硬件电路总体概述27
  • 3.3 传感器驱动电路27-30
  • 3.4 阻抗匹配电路30-31
  • 3.5 前置放大电路31-32
  • 3.6 隔直电路32-34
  • 3.7 主放大电路34
  • 3.8 数据采集卡 PCI622134-35
  • 3.9 电源供电电路35-36
  • 3.10 制作电路36-37
  • 3.11 本章小结37-38
  • 第四章 软件部分设计38-58
  • 4.1 LabVIEW 软件介绍38-39
  • 4.2 软件部分框图39-40
  • 4.3 DAQ 助手40-42
  • 4.4 参数采集模块42-48
  • 4.4.1 混合信号分离42-43
  • 4.4.2 滤波模块43-45
  • 4.4.3 参数提取模块45-46
  • 4.4.4 参数测量模块46-48
  • 4.5 电压—浓度转换48-50
  • 4.6 信号存储50-51
  • 4.7 声光报警51-52
  • 4.8 网络发布52-53
  • 4.9 系统整体程序53
  • 4.10 人机交互界面53-54
  • 4.11 软件系统54-57
  • 4.12 本章小结57-58
  • 第五章 系统实验及总结与展望58-62
  • 5.1 系统整机实验58-60
  • 5.1.1 检测误差58-59
  • 5.1.2 系统稳定性59
  • 5.1.3 仪器检测上下限59-60
  • 5.2 总结与展望60-62
  • 5.2.1 本文总结60-61
  • 5.2.3 展望61-62
  • 参考文献62-66
  • 作者简介及科研情况66-67
  • 致谢67


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