Anggota VIP
Sistem uji dorong listrik
Profil tuan rumah: Proyek ini terutama digunakan untuk menguji motor listrik linier, proyek inspeksi lengkap termasuk meluncurkan tes beban kosong, ta
Perincian produk
Sistem uji dorong listrik
Katalog
Bab PertamaPengenalan keseluruhan proyek……………………………………………………… 5
1.1. Analisis kebutuhan 5
1.1.1 Fitur Produk dan Analisis Industri
1.1.2 Lingkup Pasokan Proyek 5
1.1.3 Tujuan dan Objek Penggunaan Proyek 5
1.1.4 Kondisi lingkungan di lapangan 5
1.2. Desain keseluruhan proyek (implementasi program)
1.2.1 Ide dan konsep desain proyek 5
1.2.2 Grafik prinsip proyek.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.2.3 Gambaran keseluruhan konstruksi proyek.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.2.4 Kemampuan pengujian keseluruhan proyek (rentang akurasi peralatan) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.2.4 Unit referensi proyek dan metode definisi 6
1.2.5 Gambar fisik keseluruhan proyek (grafik efek)
Bab KeduaPengenalan Fungsi Proyek (Layer)………………………………………………………… 8
2.1. Proyek uji berdasarkan standar (kode standar) 8
2.2. Daftar item uji coba (referensi standar) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.3. Pengantaran rinci dari proyek percobaan
2.3.1 Pengujian beban kosong...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.3.2 Pengujian beban.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.3.3 Pengujian penyumbatan ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bab KetigaPengenalan unit pengukuran listrik………………………………………………… 9
3.1 Gambaran keseluruhan 9
3.1.1 Desain sesuai dengan standar.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.1.2 Program pengukuran listrik untuk mencapai................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.1.3 Gambar prinsip pengukuran kontrol listrik................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2 Pengantar modul unit pengukuran kontrol listrik (konfigurasi utama) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.1 Kabinet pengukuran .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.1 Lemari..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.2 Unit pengukuran 11
3.2.1.3 Unit kontrol listrik.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.4 Unit dukungan informasi
3.2
3.2.1.6 Unit kawat ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.2 Unit penggerak listrik.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.3 Unit daya...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.4 Unit sensor.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bab keempatPengenalan Unit Struktur Mesin Proyek………………………………………………………… 23
4.1 Gambaran umum 20
4.1.1 Ide dan konsep desain unit struktural keseluruhan 23
4.1.2 Gambaran keseluruhan konstruksi mekanik.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.1.3 Kapasitas pengujian keseluruhan struktur mekanik (proses) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2 Konfigurasi modul dan persyaratan teknis unit struktur mekanis 24
4.2.1 Kabinet pengukuran .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2.2 Pengukuran daya dan beban...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2.3 Pengujian Platform.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2.4 Kopling..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2.5 Pengobatan...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2.6 Perlindungan Keamanan 26
4.2.7 Aksesoris perangkat keras...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bab KelimaPengenalan unit perangkat lunak…………………………………………………………… 27
5.1 Gambaran umum 27
5.1.1 Desain sesuai dengan standar.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.1.2 Analisis komposisi fungsional perangkat lunak
5.1.3 Grafik fisik perangkat lunak (grafik antarmuka) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2 Pengantar unit perangkat lunak.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2.1 Lapisan komunikasi.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2.2 Lapisan antarmuka...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2.2.1 Memulai antarmuka.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2.2.2 Pengujian antarmuka...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2.2.3 Pengaturan antarmuka...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2.2.4 Antarmuka laporan..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2.3 Database dan algoritma perangkat lunak 34
5.2.4 Fungsi Perangkat Lunak ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2.4.1 Pengujian manual
5.2.4.2 Pengujian Otomatis...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bab keenam Persyaratan proses teknis desain terpadu lapangan (tata letak lapangan)………………………………… 35
6.1 Persyaratan teknis keseluruhan 35
6.1.1 Ide dan konsep desain integrasi lokasi ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.1.2 Gambaran keseluruhan konstruksi desain integrasi lapangan ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.1.3 kemampuan proses pengujian keseluruhan desain integrasi lapangan ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bab KetujuhPengantar Manajemen Proses Kerja Proyek…………………………………………………… 36
7.1 Pengendalian Proses Permintaan Proyek 36
7.1.1 Pengendalian penelitian kebutuhan proyek ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.1.2 Definisi Lingkup Proyek 36
7.1.3 Pengendalian Perubahan Kebutuhan Proyek 36
7.1.4 Pengendalian penilaian kebutuhan proyek 36
7.2 Pengendalian Proses Penelitian dan Pengembangan Proyek 36
7.2.1 Tinjauan Program Proyek 36
7.2.2 Tinjauan Desain (Pengembangan) 36
7.3 Kontrol proses manufaktur proyek 36
7.3.1 Pengendalian proses perakitan ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.3.2 Pengendalian proses debug………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3.3 Pengendalian proses uji coba 37
7.3.4 Pengendalian proses pra-penerimaan di pabrik 37
7.3.5 Penerimaan sebelumnya 37
7.3.6 Penerimaan Akhir 37
7.3.7 Dasar penerimaan akhir 37
7.3.8 Standar penerimaan akhir 37
7.3.9 Tanggal penerimaan 37
7.3.10 Kontrol transportasi logistik pengiriman barang 37
7.4 Pengendalian proses di lapangan pelanggan……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.4.1 Kontrol pra-penjualan ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.4.2 Pengendalian luar kotak di lokasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.4.3 Pengendalian instalasi di lokasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.4.4 Pengendalian debugging di tempat ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.4.5 Pengendalian uji lapangan…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.4.6 Pengendalian penerimaan di tempat ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.4.7 Pengendalian pelatihan di lapangan 38
7.5 Pengendalian proses pengembangan bahan utama dan pengadaan (rantai pasokan) 38
7.5.1 Pengendalian Pemasok ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bab Pertama Pengenalan keseluruhan proyek
1.1Analisis kebutuhan
1.1.1Fitur Produk Motor dan Analisis Industri
Peralatan pengujian ini diterapkan untuk mendeteksi parameter kinerja motor listrik linier secara online, mendeteksi dan membuat penilaian kepatuhan, penyimpanan data, analisis, pencetakan, keadaan tidak normal dan alarm otomatis keadaan tidak memenuhi syarat, dll. Untuk pengujian kinerja motor thruster listrik, dapat meningkatkan efisiensi pengujian produksi motor thruster listrik dan menggantikan instrumen penunjuk tradisional.
1.1.2Lingkup Pasokan Proyek
1.1.3Tujuan dan Objek Penggunaan Proyek
Proyek ini terutama digunakan untuk menguji motor listrik linier, proyek inspeksi lengkap termasuk meluncurkan tes beban kosong, tarik kembali tes beban kosong, meluncurkan beban (dorong) tes, tarik kembali beban (dorong) tes, meluncurkan beban (tarik) tes, tarik kembali beban (tarik) tes, uji dorong statis, uji tarik statis dan sebagainya.
1.1.4Kondisi lingkungan di lokasi
Suhu lingkungan: -10 ~ 45 ℃
Kelembaban relatif: ≤90%
Ketinggian laut: ≤1000m
4. tempat penggunaan: dalam ruangan
Tegangan daya: AC 380 ± 10% V 50 ± 1Hz
Persyaratan pendaratan: harus memiliki kabel pendaratan independen (impedansi ≤4Ω)
Koneksi sistem pasokan daya: peralatan pemecahan yang dioperasikan secara manual
8, jauh dari gangguan elektromagnetik dan sumber getaran mekanis
Tidak ada debu, asam, alkali, garam, korosi dan gas eksplosif yang berlebihan di udara
1.1.5Persyaratan kualitas jaringan listrik
1. kisaran perubahan tegangan AC sama dengan ± 10% dari tegangan nominal input, dalam waktu singkat (tidak lebih dari 0,5s)
Internal) kisaran fluktuasi tegangan AC adalah -15% ~ + 10% dari tegangan nominal input.
2. Puncak tegangan transisi yang tidak berulang harus ULSM≤2,5 kali puncak tegangan kerja ULWM .
3. Ulang puncak tegangan transien harus ULRM≤1,5 kali puncak tegangan kerja ULWM .
Penyimpangan frekuensi daya tidak boleh melebihi ± 2% dari frekuensi nominal, komponen harmonik relatif tidak boleh melebihi 10%.
1.2 Desain keseluruhan proyek (implementasi program)
1.2.1Ide dan konsep desain proyek
Prinsip pemilihan peralatan uji: dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan konfigurasi yang terkait dengan meja uji yang diusulkan oleh pihak Anda:
Prinsip kematangan dan keandalan: Desain meja uji pertama memastikan kematangan dan keandalan, memilih teknologi yang matang dan peralatan yang matang:
Desain sistem terutama sesuai dengan prinsip instalasi, debug, pemeliharaan yang mudah:
Prinsip desain: standarisasi, serialisasi, universalisasi, integrasi, kemajuan, keamanan:
Persyaratan penampilan: permukaan lemari kontrol menggunakan perawatan semprot, menyeimbangkan pendinginan panas, bersih dan cantik, logo yang jelas:
Perangkat lunak sistem memiliki barcode atau kode QR scan kode dan produk pengujian data hook. Sistem masing-masing adalah transistor fase tunggal, transistor fase tiga, transformator fase tunggal, antarmuka pengujian transformator fase tiga, dan data pengujian disimpan secara otomatis dan dapat diekspor ke perangkat PC.
1.2.2Kotak prinsip proyek
1.2.3Gambaran keseluruhan konstruksi proyek
Sistem uji terdiri dari lemari pengukuran, unit sensor, unit penggerak listrik, sumber daya tegangan DC, dll.
1.2.4Kemampuan pengujian keseluruhan proyek (rentang akurasi peralatan)
Sistem ini menggunakan mesin kontrol industri khusus untuk pengujian otomatis motor thruster listrik, dengan kecepatan pengujian yang cepat, presisi tinggi, mudah digunakan, keandalan yang baik dan sebagainya ditandai dengan peralatan pengujian komprehensif khusus pabrik motor thruster listrik.
1.2.4Unit referensi proyek dan metode definisi
1.2.5Grafik fisik keseluruhan proyek (grafik efek)
Bab Pertama Pengenalan Fungsi Proyek (Layer)
2.1 Proyek uji berdasarkan standar (kode standar)
GB/T 755-2008: Kuota dan Metode Uji Kinerja Motor Rotator
2.2.Daftar item uji coba (referensi standar)
Nama Proyek Uji
|
1.Uji beban kosong
|
2.Uji beban
|
3.Uji Pemblokiran
|
2.3 Detail Proyek Uji
2.3.1Uji beban kosong
1.Meluncurkan uji beban kosong:Uji tanpa beban, menguji tegangan, arus, daya masukan, faktor daya, kecepatan kabel, pergeseran motor pusher listrik.
2.Tarik kembali tes beban kosong:Uji tanpa beban, menguji tegangan, arus, daya masukan, faktor daya, kecepatan kabel, pergeseran motor pusher listrik.
2.3.2Uji beban
1.Peluncuran beban (push) uji:Pengujian beban tambahan, pengujian tegangan, arus, daya input, faktor daya, dorongan, kecepatan kabel, daya output motor thruster listrik
2.Tarik kembali beban (dorong) uji:Pengujian beban tambahan, pengujian tegangan, arus, daya masukan, faktor daya, tarikan, kecepatan jalur, daya keluar motor thruster listrik
3.Peluncuran tes beban (tarik):Pengujian beban tambahan, pengujian tegangan, arus, daya input, faktor daya, dorongan, kecepatan kabel, daya output motor thruster listrik
4.Tarik kembali beban (tarik) uji:Pengujian beban tambahan, pengujian tegangan, arus, daya masukan, faktor daya, tarikan, kecepatan kabel, daya keluar motor thruster listrik
2.3.3Uji Pemblokiran
1.Tes dorongan:Pengujian blokir motor yang diukur, menguji tegangan, arus, daya masukan, faktor daya, dorongan, pergeseran motor thruster listrik.
2.Tes Statik:Pengujian blokir motor yang diukur, menguji tegangan, arus, daya masukan, faktor daya, tarikan, pergeseran motor pusher listrik.
Bab Kedua Pengenalan unit pengukuran listrik
3.1 Gambaran umum
3.1.1Desain berdasarkan standar
Sistem listrik diterima sesuai dengan GB5226-85.
Gangguan sistem listrik dan kemampuan anti-gangguan sesuai dengan persyaratan peraturan ECE.
3.1.2Implementasi Solusi Kontrol Listrik
Lemari kontrol pengukuran terutama terdiri dari unit pengukuran yang bertanggung jawab untuk pengambilan data, saklar relay kontrol PLC listrik, sistem dukungan informasi termasuk host komputer, mouse keyboard, unit daya termasuk sumber daya pengubah frekuensi 500W, dengan komunikasi RS232, dapat mencapai kontrol tegangan yang dapat disesuaikan.
Unit sensor terdiri dari meter grating dan sensor tarik yang bertanggung jawab untuk pengukuran jarak, serta PLC dan modul konversi sinyal untuk mendeteksi tarik dorong dan mengirimkan sinyal ke unit listrik.
Unit penggerak listrik terdiri dari servo controller, servo motor, reduktor planet yang bertanggung jawab untuk menguji kontrol muatan.
Lemari listrik terdiri dari sumber daya DC DC DCS5030, tegangan output 0 ~ 50V dapat disesuaikan.
Parameter yang dapat diukur: termasuk: tegangan kerja motor, arus, daya masukan; Beban dorong / tarik motor, kecepatan kabel, daya output, perjalanan motor, pengujian kekuatan kunci mandiri, dll.
3.1.3Analisis komposisi fisik
Komputer kontrol industri: termasuk host, layar LCD 17 ", mouse, keyboard, dll.
2, 50V30A pita luar voltase umpan balik DC reguler tegangan listrik linear dan 500W sumber daya inverter frekuensi total dua
3, pengukur daya servo kecepatan satu
4. satu parameter listrik DC
5, Kabinet kontrol industri standar satu
6, memenuhi dorongan maksimum 1000N, jarak kerja maksimum 500mm
7, motor mulai berhenti dorong (tarik) gerakan kontrol sistem uji set
1 sensor beban (1000N)
9, Pengukur kecepatan 1
3.2 Pengenalan modul unit pengukuran listrik (konfigurasi utama)
3.2.1Lemari Pengendalian
1.Ide dan konsep desain:
(1) Pengujian pengukuran
Pengambilan, analisis, pengolahan, tampilan, pencetakan laporan uji coba, penyimpanan data dan sebagian kontrol dapat dilakukan melalui perangkat lunak komputer. Seluruh sistem pengujian terdiri dari mesin kontrol industri, pengambilan data dan perangkat keras instrumen pengukuran, perangkat lunak pengukuran dan sebagainya.
(2). Dengan prinsip desain keandalan, keamanan, ekonomi, kegunaan, operasionalitas, pemeliharaan, dengan mempertimbangkan kemajuan.
(3). Sistem pengukuran dan kontrol peralatan pengujian ini menggunakan komputer kontrol industri + kontrol PLC + instrumen pengukuran tampilan digital.
(4). Sistem uji coba lemari, perawatan permukaan kotak semprot, semua tanda yang jelas tidak mudah melepaskan.
(5). Semua peralatan dan bahan instalasi dalam peralatan pengujian ini adalah bagian baru, dan bagian dan instrumen peralatan dan semua data gambar untuk unit pengukuran semua menggunakan standar Internasional Satu (SI).
2.Komposisi fisik:Sistem lemari kontrol pengukuran (1 set) Sistem dibagi menjadi lemari, unit pengukuran, unit kontrol listrik, unit dukungan informasi, unit daya. Seluruh operasi dibagi menjadi operasi manual (tombol panel) / otomatis (kontrol program).
3.Fitur fungsional:
1. Metode pengukuran: Menggunakan sirkuit pengukuran mikrokomputer untuk mengkonfigurasi pengukur parameter listrik, pengukur grating, sensor tekanan tarik, tautan tengah menggunakan modul antarmuka pengaturan sinyal, oleh penguji parameter listrik dan unit sensor + komputer untuk menyelesaikan pengambilan sinyal dan tugas pengukuran.
Modus kontrol: Menggunakan kontrol langsung PLC, kinerja sistem stabil, skalabilitas sistem yang baik.
Pengolahan data uji: hasil uji menyimpan mesin kontrol industri dalam meja uji komputer mikro mengkonfigurasi komputer industri asli ilmu pengetahuan dan teknologi, data hasil uji disimpan langsung di hard disk mesin kontrol industri uji, data yang diukur secara manual dari input manual ke antarmuka perangkat lunak uji, kemudian disimpan dalam memori, menyediakan fungsi basis data asli, dapat melakukan akses pertanyaan asli data uji, merancang perangkat lunak untuk menghasilkan laporan uji secara otomatis dan menyediakan fungsi output.
Sistem uji coba termasuk operator, komputasi industri (termasuk keyboard, mouse), layar LCD industri 17 inci, instrumen tampilan panel dan berbagai jenis lampu indikator, saklar kontrol dan tombol;
Integrasi antarmuka komputer dan modul pengambilan dalam sistem uji coba, modul kontrol otomatis, modul perlindungan terkait, modul pengambilan data, dll.
6. Sistem ini memiliki model pusher listrik pengujian: pelanggan menyediakan model. Deteksi motor membutuhkan pemasangan dan pembongkaran yang mudah, dan proses kontrol aktif saklar saat pemasangan dan pembongkaran untuk memastikan bahwa penghapusan lubang pemasangan motor dapat diselesaikan dengan cepat.
Proyek uji 7.Pass: Tes Pass secara keseluruhan melakukan pengujian kecepatan kabel, beban, tegangan, arus, daya, stroke, kekuatan kunci mandiri, dll.
Metode pengujian: Ada dua jenis pengujian: pengujian titik dan pengujian kurva (keduanya dapat diuji). Dalam proses pengujian pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.
Metode uji titik yang disebut mengacu pada tiga titik kerja pengujian motor, yaitu titik beban kosong, titik beban dan titik penyumbatan. Nilai momentum titik beban dan waktu uji untuk setiap titik (yaitu waktu pemeliharaan titik kerja motor) dapat diatur secara sewenang-wenang. Data hasil uji dapat menjadi rata-rata atau nilai uji titik terakhir (pilihan pengguna).
Metode pengujian kurva adalah menguji kurva T-n motor, lalu pengguna mengatur nilai torsi titik beban berdasarkan panjang waktu operasi tiang listrik untuk mencari titik beban kosong, titik beban dan titik penyumbatan pada kurva. Pengolahan parameter dapat disesuaikan dengan kurva atau tidak disesuaikan (opsional). Kami sarankan pengguna untuk memilih metode uji titik saat menguji secara online, karena lebih sesuai dengan kondisi kerja nyata motor, sementara dapat menghindari kesalahan uji yang disebabkan oleh inersia rotasi motor dan rem bubuk magnetik dalam metode uji kurva.
4.Konfigurasi daftar utama:
Nomor Serial
|
Nama perangkat
|
Merek
|
Ringkasan
|
1
|
Lemari
|
Wig
|
Lemari berdiri, dapat mengoperasikan seluruh sistem secara manual dan otomatis
|
2
|
GDW1206A DC parameter pengukur
|
Wig
|
1, mengukur tegangan, arus, daya, tegangan 0 ~ 300V, arus 0,03 ~ 50A, akurasi 0,5 kelas
|
3
|
GDW1200C AC Parameter Pengukur
|
Wig
|
1 set, tegangan, arus, daya, tegangan 0 ~ 300V, arus 0,03 ~ 20A, akurasi 0,5 kelas
|
4
|
Pengubah frekuensi daya
|
Wig
|
1 output 110V: 4.6A, 220V: 2.3A Daya: 500W
|
5
|
PLC, Modul Konversi Sinyal
|
Mitsubishi
|
Satu set
|
6
|
Senjata pemindaian mesin industri, printer tampilan
|
Pengendalian Penelitian
|
Pengambilan, kontrol dan pencetakan kurva laporan pemrosesan data
|
5.Grafik Efek Kabinet Pengendalian
3.2.1.1Lemari
1. Operasi lemari berdiri: dapat mengoperasikan seluruh lemari secara otomatis secara manual
3.2.1.2Unit pengukuran
1.Penguji parameter DC
1.Ide dan konsep desain
Penguji parameter listrik digital GDW1206A adalah instrumen cerdas yang menggunakan teknologi pengambilan sampel digital untuk analisis dan pemrosesan sinyal. Mengukur dengan akurat nilai efektif dari tegangan, arus, daya dan parameter peralatan listrik DC. Proses kerjanya adalah sebagai berikut:
1.mengubah sinyal yang diukur menjadi sinyal listrik dengan amplitude yang tepat;
2.Membagi sinyal ini menjadi sinyal diskret dengan frekuensi yang jauh lebih besar dari yang diukur;
3.Mengkonversi sinyal diskret menjadi jumlah digital menggunakan konverter AD kecepatan tinggi;
4.Menggunakan mikroprosesor untuk menghitung jumlah yang diambil;
5.Hasil perhitungan akhir ditampilkan dalam bentuk angka, yang dapat ditampilkan baik positif maupun negatif tergantung pada metode yang berbeda.
2.Komposisi fungsional dan analisis
Nilai sinyal yang diukur adalah nilai yang benar;
Angka langsung menunjukkan dapat mengurangi kesalahan bacaan buatan manusia;
Hal yang sama berlaku untuk sinyal distorsi gelombang;
Beberapa parameter dapat diukur dengan satu instrumen;
Mudah menjadi cerdas dan dapat terhubung dengan komputer.
Penguji parameter listrik digital dapat digunakan secara luas untuk pengujian dan pengukuran produk di produsen dan departemen industri seperti motor, pompa air dan sebagainya. Fungsi komunikasi 232 memungkinkan koneksi jaringan dengan komputer.
3. Indikator Teknis
Parameter pengukuran
|
Rentang pengukuran
|
Kesalahan pengukuran
|
Resolusi
|
Kapasitas beban berlebihan
|
Tegangan (DC)
|
(0.80~300.0)V
|
± (0,4% pembacaan + 0,1% kisaran)
|
0.01V
|
±320V
|
arus (DC)
|
(0.050~50.00)A
|
<10A 0.001A
≥10A 0.01A
≥100A 0.1A
≥1000A 1A
|
±52.5A
|
|
75mV
|
1,05 kali lipat
|
|||
Daya
|
U*I
|
|
<1000W 0.1W
≥1000W 1W
≥2kW 10W
|
|
4.Grafik efek panel depan
2.Pengukur Parameter AC
1.Ide dan konsep desain
Pengukur parameter listrik digital GDW1200C adalah instrumen cerdas yang menggunakan teknologi pengambilan sampel digital untuk analisis dan pemrosesan sinyal. Sinyal pengukuran adalah sinyal frekuensi kerja AC 5Hz ~ 1kHz. Proses kerjanya adalah sebagai berikut:
1.mengubah sinyal yang diukur menjadi sinyal listrik dengan amplitude yang tepat;
2.Membagi sinyal ini menjadi sinyal diskret dengan frekuensi yang jauh lebih besar dari yang diukur;
3.Mengkonversi sinyal diskret menjadi jumlah digital menggunakan konverter AD kecepatan tinggi;
4.Menggunakan mikroprosesor untuk menghitung jumlah yang diambil;
5.Hasil perhitungan akhir ditampilkan dalam bentuk angka.
2.Komposisi fungsional dan analisis
Nilai sinyal yang diukur adalah nilai yang benar;
Angka langsung menunjukkan dapat mengurangi kesalahan bacaan buatan manusia;
Hal yang sama berlaku untuk sinyal distorsi gelombang;
Beberapa parameter dapat diukur dengan satu instrumen;
Mudah menjadi cerdas dan dapat terhubung dengan komputer.
Pengukur parameter listrik digital dapat banyak digunakan dalam pengujian produk seperti peralatan rumah tangga, motor, peralatan pencahayaan dan peralatan pengujian di departemen pengukuran. Fungsi komunikasi 232 memungkinkan koneksi jaringan dengan komputer.
3.Indikator Teknis
Tabel 1 Indikator Teknis dan Kinerja Utama Instrumen
Parameter
|
Rentang pengukuran
|
Kesalahan pengukuran
|
Resolusi
|
Catatan
|
tegangan
|
(10~300)V
|
± (0,25% pembacaan + 0,25% kisaran)
|
0.1V
|
Memungkinkan beban berlebihan 1,2 kali jangkauan
|
arus
|
(0.02~20) A
|
0.001A
|
Memungkinkan beban berlebihan 1,2 kali jangkauan
|
|
Daya
|
U*I*PF
|
PF = 1,0: ± (0,25% pembacaan + 0,25% kisaran)
PF = 0,5: ± (0,5% pembacaan + 0,5% kisaran)
|
0.1W
|
|
Faktor daya
|
0.2~1.0
|
±0.02
|
0.001
|
|
Frekuensi
|
5Hz~1kHz
|
±0.2 Hz
|
0.1Hz
|
|
4.Grafik efek panel depan
3.2.1.3Unit Kontrol Listrik
1.Analisis komposisi fungsional
1.Modul Relay AC
Saklar listrik menggunakan kontrol kontaktor AC, kinerja stabil dan andal, saklar cepat.
2.PLCModul Konversi Sinyal
Menggunakan perintah bagian relay kontrol Mitsubishi PLC dan saklar kontak AC, kontrol program saklar relay ditambah ide desain interlock perangkat keras untuk menjamin keandalan saklar listrik.
Sinyal jarak dari output raster dikirim ke PLC untuk diambil dan dikonversi menjadi sinyal digital.
Modul output ekstensi analog yang bertanggung jawab untuk mengontrol output daya tegangan reguler arus DC ke tegangan pengujian, dll.
Modul input output analog diperluas (Panasonic) bertanggung jawab untuk memperkuat sinyal lemah dari sensor tekanan tarik dan mengirimkan sinyal output ke PLC untuk pengambilan data.
3.Transformator kopling sendiri
Transformator tiga fase self-coupling menyediakan daya stabil untuk servo controller.
4Panel Kontrol
1, menyertakan saklar "daya", mengontrol gangguan daya. tombol "berhenti darurat"; Pemutusan listrik dalam keadaan darurat.
Tombol kontrol "Uji / Hentikan" motor yang diuji;
Kontrol pembalikan positif motor DC
2.Indikator Teknis
Modul input output diperluas analog: A2P (sumber daya input DC24V, output 0-10V / 4-20mA): kesalahan ± 0,5% kisaran pengukuran torsi 10N ~ 10000N 1 set
3.Foto fisik
3.2.1.4Unit dukungan informasi
1.Ide dan konsep desain
Komputer kelas industri, memori 2G, hard drive 500G, drive optik DVD, antarmuka USB, printer laser Lenovo LCD 17 ", perangkat lunak pengujian yang disesuaikan dengan sistem, perangkat lunak menggabungkan komputer untuk pengambilan dan pemrosesan data.
2.Komposisi fisik dan analisis
Unit dukungan informasi termasuk mesin kontrol industri, monitor, printer. Terutama digunakan untuk transmisi data dan tampilan, mencetak laporan data.
3.Indikator Teknis
Kartu jaringan 1000/100/10 Mbyte
2.USB Keyboard Keyboard
3. USB mouse
4. printer: laser hitam putih, A4
5. memindai senjata
4.Foto fisik
3.2.1.5Unit daya
1.Ide dan konsep desain
VG seri satu fase kontrol sumber daya pengubah frekuensi, dirancang saat mengintegrasikan <<SJ / T10541>>, <<GB / T7260>> kondisi teknis dengan mikrokontroler 16 bit sebagai inti, perangkat listrik elektronik sebagai unit output daya, menggunakan pembagian frekuensi digital, fase kunci, umpan balik nilai instan bentuk gelombang, modulasi lebar pulsa, output IGBT dan teknologi baru dan struktur modular, dengan adaptasi beban yang kuat, kualitas bentuk gelombang output yang baik, operasi yang mudah, fitur volume kecil dan ringan, dapat secara luas diterapkan untuk simulasi berbagai lingkungan listrik dan persyaratan khusus yang dibutuhkan laboratorium, jalur uji, jalur aliran produksi.
2.Komposisi fungsional dan analisis
Grafik prinsip adalah sebagai berikut:
Input Pengaturan IGBT Inverter
Drive Transformasi dan filter output
Sintesis bentuk gelombang Kontrol bentuk gelombang Deteksi
f diberikan
U diberikan
Tampilan keyboard Kontrol tegangan Nilai efektif Output
3.Indikator Teknis
1. Masukkan
Satu fase: 220V ± 10% 50HZ
Tiga fase empat kabel: 380V ± 10% 50HZ
2. output
Fase tunggal: 1 ~ 300V ± 1% (110V: 4.6A, 220V: 2.3A Daya: 500W)
Bentuk gelombang output: gelombang sinus
Distorsi gelombang: ≤2% (beban resistensi)
Frekuensi output: 47 ~ 63HZ ± 0,01%
Efek tegangan sumber: ≤2%
Efek beban: ≤2%
Kapasitas beban berlebihan: lebih dari 120% (15S alarm)
Lebih dari 150% (alarm 5S)
Beban adaptif: beban resistensi, rectification dan sensitif (digunakan untuk beban rectification dan sensitif yang perlu dikurangi)
Efisiensi: Lebih dari 80%
4. fungsi perlindungan: output sirkuit pendek, beban berlebihan, perlindungan suhu berlebihan
4.Foto fisik
3.2.1.6Unit kawat
Unit kawat terutama terdiri dari 1 set pemasok daya, kawat uji, peralatan, dll.
3.2.2Unit penggerak listrik
1.Ide dan konsep desain
Unit penggerak listrik terutama terdiri dari pengontrol servo Panasonic, motor servo Panasonic dan reduktor planet. Terutama digunakan untuk mengontrol muatan motor dan kontrol pengujian beban.
2.Komposisi fisik dan analisis
Panasonic Servo Controller 1 unit
Reduktor Planet 1
Motor Servo Panasonic 1 unit
3.Indikator dan analisis fungsional dan teknis
Pengurang kecepatan planet:'PX142-12:1/M (input adalah servomotor Panasonic MGME302GGG) HP Drive Nominal output torsi 950N.m Rasio pengurangan: 12:1'
Motor Servo Panasonic: MGME302GGG-3kW (Rated 28.7N.m, 1000r / min)
4.Grafik Efek
Kontroler Servo Panasonic
Pengurang kecepatan planet
3.2.3Unit daya
1.Ide dan konsep desain
Seri DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC Tegangan output dapat diatur secara terus menerus, aliran konstan tegangan diatur secara otomatis mengkonversi daya DC presisi tinggi. Tegangan output sirkuit dapat disesuaikan dari 0V, dalam kisaran nominal dipilih secara sewenang-wenang, titik perlindungan ketegangan berlebihan juga dapat dipilih secara sewenang-wenang, dalam keadaan arus stabil, arus output arus stabil dapat disesuaikan dalam kisaran nominal.
Instrumen ini dapat banyak digunakan untuk pengujian motor DC, debugging, penuaan, produksi, pabrik, sekolah, lembaga dan berbagai sektor ekonomi nasional.
2.Fitur Fungsional dan Analisis
Untuk meningkatkan keandalan sumber daya dan keamanan pengguna serta fungsi perlindungan sirkuit pendek, sirkuit pendek beban untuk sumber daya bekerja dalam keadaan arus stabil dan output tegangan di bawah 2V, arus output adalah nilai arus stabil yang diatur.
3.Indikator dan analisis fungsional dan teknis
Tegangan output: 50V Akurasi: 2%
arus output: 30A akurasi: 2%
Efek daya: 5‰
Efek beban: 5‰
5, siklus dan tegangan drift acak: ≤200mV
Penggunaan sumber daya: AC220V ± 22V, 50Hz ± 2Hz (sumber daya kerja sistem)
Kondisi penggunaan: suhu lingkungan (0 ~ 40)oKelembaban relatif ≤90%R
4.Foto fisik
3.2.4Unit sensor
1.Ide dan konsep desain
Sensor tekanan tarik digunakan untuk menguji uji daya tarik motor, dan tongkat grating digunakan untuk menguji pergeseran motor linear dan kecepatan kabel.
3.Konfigurasi Daftar
Sensor Tekanan Tarik 1
Ukuran Grid 1 set
4.Bagan pemasangan tentang grating
Model saklar mikrokinetik: LXW-AZ7312 Xinling Industrial Control
5.Indikator Teknis
1.Sensor tekanan tarik:101BS-1000kg (Selamanya)
2.Ukuran Grid:Resolusi 550mm: Sinyal output 5μm: gelombang persegi TTL 5V, output diferensial (drive kabel panjang), gelombang persegi HTL 24V, sirkuit terbuka elektroda set NPN 24V Suhu kerja: 0 - 40 ° C
6.Foto fisik
Sensor Tekanan Tarik
Pengukur Grid
Bab Pertama Pengenalan Unit Struktur Mesin Proyek
4.1Persyaratan Teknis Secara Keseluruhan
4.1.1Ide dan konsep desain unit struktural keseluruhan
1. warna cat peralatan dilakukan sesuai dengan papan warna yang disediakan oleh pabrik, warna utama peralatan konsisten.
Untuk memudahkan perbaikan dan pemeliharaan peralatan, tutup keamanan yang sering terbuka dan tertutup dapat dengan mudah dilepaskan.
3. Tinggi, tinggi panel kontrol, tinggi layar dirancang sesuai dengan ergonomi.
4. Tampilan standar yang seragam, gaya yang konsisten.
4.1.2Gambaran Umum Konstruksi Mesin
Struktur mesin terutama meliputi lemari kontrol pengukuran, mesin pengukuran daya dan beban, platform pengujian, kopling, peralatan, perlindungan keamanan, aksesoris perangkat keras, dll.
4.1.3Kapasitas pengujian keseluruhan struktur mekanik (proses)
Berbagai modul listrik ditempatkan di dalam lemari, modul pengukuran elektronik menggunakan kotak dan ditempatkan di dalam lemari. Desain tertutup modul yang terlibat.
4.2Konfigurasi modul struktur mekanik dan persyaratan teknis
4.2.1Lemari Pengendalian
1.Komposisi fisik dan analisis
1. lemari: 19inICT lemari tidur. Profil kerangka utama aluminium dan lembaran logam, perawatan semprot permukaan lemari. Integrasi dalam lemari untuk menginstal parameter listrik, modul pengambilan, mesin kontrol industri, laci keyboard, dll.
2. Panel: panel nama, panel instrumen, panel kontrol, papan buta, dll.
3. Pemisahan listrik: 2 blok pemisahan listrik, servo drive, kontaktor, dll.
2.Grafik Efek Kabinet Pengendalian
4.2.2Pengukuran daya dan beban
1Ide dan konsep desain
Menggunakan servo drive untuk mengontrol motor servo, gearbox.
4.2.3Platform Pengujian
1Ide dan konsep desain
Lembar besi 2169 * 1000 * 30mm
4.2.4Kopling
1.Foto fisik
4.2.5Peralatan
1.Analisis komposisi fisik
Base tetap motor servo, gigi gigi, slider rel, pendukung, dll.
2.Grafik Efek
3.gigi gigiFoto fisik
4.2.6Perlindungan Keamanan
Penutup kaca.
4.2.7Aksesoris perangkat keras
Katup sekrup dll.
Bab Kedua Pengenalan unit perangkat lunak
5.1 Gambaran umum
5.1.1Ide dan konsep desain (algoritma dan teknologi inti)
Sistem menyediakan dua set fungsi operasi manual dan otomatis.
Menggunakan komputer industri untuk membentuk sistem uji coba, perangkat lunak uji coba matang dan dapat diandalkan, operasi antarmuka bahasa Cina.
Memiliki perlindungan hak sandi.
Antarmuka perangkat lunak uji eksklusif, penguji tidak dapat mengakses antarmuka perangkat lunak aplikasi lainnya
5. antarmuka pengguna yang ramah, mudah dioperasikan, dengan manual, otomatis, titik tetap, metode pengujian tahan lama, yaitu beban dapat diatur secara manual, otomatis, titik tetap. Data uji dapat ditunjukkan oleh instrumen dan komputer, secara otomatis menghasilkan laporan uji, secara otomatis membuat keputusan kepatuhan, dan secara otomatis melindungi hasil uji.
Memiliki area petunjuk yang relevan (panduan operasi, petunjuk kesalahan, dll.)
7. Memiliki area tampilan kurva yang relevan
Area tampilan informasi seperti nama operator saat ini, waktu, model dan nomor produk uji coba
5.1.2Komposisi fungsional dan analisis
1. dapat mengontrol otomatis pengujian pengujian motor, otomatis melakukan pengolahan data dan perhitungan parameter, dan secara otomatis menghasilkan dan mencetak laporan uji coba.
Data pengukuran secara otomatis disinkronisasi oleh komputer, menjamin keseimbangan data uji, menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh ketidaksinkronisasi tabel pembacaan manual, dan juga secara signifikan meningkatkan produktivitas uji coba.
3. Akurasi pengukuran yang tinggi dan pengulangan yang baik.
Nomor motor terdiri dari nomor model + tahun (2 digit) + bulan (2 digit) + hari (2 digit) + nomor aliran (4 digit). Dalam kasus otomatis, hanya menghubungkan produk yang diuji sesuai permintaan, klik Mulai dan uji coba akan dilakukan secara otomatis. Model motor dapat ditambahkan dan dihapus, yang berarti Anda dapat menguji berbagai jenis motor di sistem selama torsi yang tepat.
Fungsi catatan otomatis data uji yang unik, yaitu perangkat lunak secara otomatis merekam hasil uji saat kondisi uji dipenuhi, menghindari masalah sulit membaca data dalam uji karena tegangan yang tidak stabil, dan secara signifikan mempersingkat waktu untuk mendapatkan data.
6 Spesifikasi proses uji untuk menghindari perubahan manusia persyaratan uji .
7 Perangkat lunak uji secara otomatis mengkonversi hasil uji menjadi data standar yang memudahkan perbandingan hasil uji.
Berbagai parameter motor dan data hasil uji disimpan dalam database server uji, format database adalah Excel.
9 Perangkat lunak uji secara otomatis menilai apakah hasil uji memenuhi syarat berdasarkan data referensi motor.
Hasil uji disimpan secara otomatis, dan data uji untuk motor yang tidak memenuhi syarat dapat disimpan atau tidak disimpan.
11 Format tata letak laporan uji coba dapat secara bebas disusun dan diubah oleh teknisi yang relevan.
12 Tingkat otomatisasi tinggi, menghemat waktu, menghemat tenaga kerja, meningkatkan efisiensi uji coba dan mengurangi intensitas tenaga kerja.
13 Memiliki petunjuk operasi dan berbagai fungsi perlindungan (khususnya operasi anti-kesalahan).
14 Memiliki antarmuka USB untuk memudahkan transfer laporan uji coba dan data ke media penyimpanan seluler atau menyambungkan printer.
15: dapat mencari data pengujian setiap motor pengujian awal berdasarkan model motor, nomor, dan dapat dicetak pada akhirnya.
16 statistik: dapat mengukur tingkat lulus motor, histogram rasio parameter yang tidak lulus, grafik kue bundar, dll. berdasarkan hari, bulan, kuartal dan statistik lainnya, hasilnya dapat dicetak. (Untuk mengontrol kualitas produk)
5.1.3Grafik fisik perangkat lunak (grafik antarmuka)
5.2 Pengenalan unit perangkat lunak
5.2.1 Lapisan Komunikasi
5.2.2 Lapisan antarmuka
5.2.2.1 Antarmuka Mulai
5.2.2.2Pengujian antarmuka
1.Ide dan konsep desain (algoritma dan teknologi inti)
Pengukuran data: Pengukuran data terutama menyelesaikan pengukuran berbagai parameter, sesuai dengan metode pengukuran dan perbedaan penggunaan, dibagi menjadi pengukuran beban kosong, beban, kemacetan, dan pengukuran beberapa pengukuran data yang terkait dengan parameter kontrol dan pengukuran parameter versatilitas lainnya, pengukuran data ini menggunakan peralatan khusus / pengukuran instrumen, dan kemudian melalui komunikasi cara pertukaran data, terintegrasi ke dalam sistem ini.
Pengolahan data adalah fungsi penting dari sistem kontrol pengukuran, yang menggabungkan secara organik berbagai parameter pengukuran independen dan permukaan yang tidak relevan untuk membentuk sistem lengkap yang mengubah data yang tidak relevan menjadi data yang saling berdampak dan terkait.
Alarm: Ketika parameter pengukuran mencapai nilai alarm, sistem mengingatkan pengguna bahwa sistem telah memasuki keadaan alarm melalui lampu, warna refleks font, dll. Parameter alarm termasuk arus beban motor positif dan kontra dua arah, kecepatan rotasi beban, kualifikasi torsi beban dan memberikan alarm suara dan cahaya.
Tampilan data: Sistem menyediakan tiga cara untuk menampilkan data yang diukur dan tren perubahan data, dengan cara tampilan digital untuk menampilkan data pengukuran dinamis setiap kali, menggunakan kurva real-time untuk mencerminkan perubahan data real-time dalam waktu terakhir, menggunakan kurva sejarah untuk mencerminkan perubahan tren data statis dalam berbagai gerakan masa lalu.
Pengujian terpisah yaitu pengujian motor tunggal, mengintegrasikan daya motor dalam keadaan kerja tegangan konstan, tegangan konstan.
Pengujian dapat dibuka dan dipulihkan sebagai siklus pengujian, melakukan pengujian multi-siklus, dan pada saat yang sama, hasil pengujian siklus dapat dinilai. Antarmuka menampilkan nilai status proses pengujian, hasil pengujian dan kurva arus dan daya tarik.
2.Analisis komposisi fungsional
1. beban kosong: dibagi menjadi peluncuran / tarik kembali tes beban kosong; Merekam seperangkat data, termasuk tegangan, arus, daya input, kecepatan kabel, dll.
Beban: dibagi menjadi beban peluncuran (dorong), beban tarik kembali (dorong), beban peluncuran (tarik), beban tarik kembali (tarik) uji; Merekam seperangkat data, termasuk tegangan, arus, daya input, daya tarik, kecepatan kabel, daya output, efisiensi, dll.
3. penyumbatan: dibagi menjadi dorongan statis, uji tarik statis; Merekam seperangkat data, termasuk tegangan, arus, daya input, daya tarik, pergeseran, dll.
3.Grafik Efek
Pengujian beban kosong
Pengujian beban
Pengujian Pemblokiran
5.2.2.3Pengaturan antarmuka
1.Ide dan konsep desain
Pengaturan parameter proses uji coba dan kondisi kerja: Pengaturan parameter proses uji coba dan kondisi kerja adalah untuk mencapai fungsi kontrol otomatis sistem, pengaturan manual sebelumnya seperangkat data proses percobaan, sistem akan secara otomatis menyelesaikan percobaan lengkap berdasarkan seperangkat data proses percobaan ini, dalam proses uji coba ini jika tidak ada keadaan yang tidak biasa terjadi, tidak perlu campur tangan manusia.
Pengelolaan parameter pengukuran: Pengelolaan parameter pengukuran terutama menyelesaikan pekerjaan pengaturan parameter pengukuran, termasuk berapa banyak parameter pengukuran, nama, unit, jarak pengukuran masing-masing parameter pengukuran, dll.
Manajemen parameter alarm: Pengaturan utama parameter mana yang membutuhkan alarm, dan nilai alarm dan nilai perlindungan untuk setiap parameter alarm, dan apa tindakan yang sesuai.
2.Komposisi fungsional dan analisis
Batas atas dan batas bawah kondisi alarm dan parameter pemantauan dapat diatur secara bebas, ketika terjadi kecacatan, sistem menampilkan mode kegagalan yang sesuai di antarmuka komputer, dan dapat dihubungkan sesuai dengan pengaturan sebelumnya, termasuk menampilkan pesan, alarm suara dan cahaya, berhenti darurat, dll.
3Antarmuka pengaturan parameter
3.1 Pengaturan parameter beban kosong
3.2Pengaturan parameter beban
3.3Pengaturan parameter blokir
5.2.2.4Antarmuka laporan
1.Ide dan konsep desain
Memiliki fungsi penilaian data, dapat dengan mudah menampilkan dan menganalisis data pengukuran.
Sistem perangkat lunak memiliki fungsi penyimpanan data otomatis.
3. Sistem perangkat lunak secara otomatis menghasilkan file catatan uji coba dan secara otomatis menghasilkan file catatan peristiwa penting dalam uji coba.
2.Grafik efek antarmuka laporan
Antarmuka Pencarian Data
Antarmuka Hasil Statistik Data
5.2.3Database
1.Ide dan konsep desain
Penyimpanan data: Data sistem (data parameter pengaturan sistem dan data pengukuran) akan disimpan sebagai basis data, untuk mengurangi pemeliharaan sistem, biaya penggunaan, dan memenuhi kebiasaan penggunaan kebanyakan orang, sistem akan menggunakan Microsoft Excel sebagai basis data sistem.
Konversi data: Sistem ini juga menyediakan alat konversi data yang dapat mengkonversi file data yang disimpan dalam database menjadi file Excel.
Pengambilan data: Sistem menyediakan fitur log yang lengkap yang dapat merekam secara lengkap dan bereaksi terhadap kondisi lingkungan saat uji coba.
5.2.4.Komposisi fungsional dan analisis
Sistem perangkat lunak memiliki sistem manajemen database percobaan lokal dan fungsi manajemen database jaringan.
2. Fungsi perangkat lunak
5.2.4.1 Pengujian manual
5.2.4.2 Pengujian Otomatis
Bab keenam Persyaratan proses teknis desain terpadu lapangan (tata letak lapangan)
6.1Persyaratan Teknis Secara Keseluruhan
6.1.1Ide dan konsep desain terintegrasi di tempat
Entri yang memenuhi persyaratan umum standar dan spesifikasi nasional yang terkait dengan pembangunan stasiun uji coba dan pabrik, termasuk tetapi tidak terbatas pada konten yang tercantum dalam artikel ini:
· Kinerja listrik;
· Kekuatan mekanik dan struktural;
· Adaptasi lingkungan;
· Gangguan radio dan gangguan listrik;
· Pengaruh medan magnet;
· Keandalan dan keamanan;
· Kebisingan
· Persyaratan kinerja lainnya
6.1.2Gambaran umum konstruksi desain terintegrasi lapangan
Lapangan integrasi menggunakan kabinet pengukuran ditempatkan di dekat dengan sumber daya DC regulasi.
6.1.3Kemampuan pengujian keseluruhan desain integrasi lapangan (proses)
Peta tata letak lokasi
Bab 7 Pengantar Manajemen Proses Kerja Proyek
7.1 Kontrol proses kebutuhan proyek
7.1.1 Pengendalian Penelitian Kebutuhan Proyek
7.1.2 Definisi Lingkup Proyek
7.1.3 Pengendalian Perubahan Kebutuhan Proyek
7.1.4 Pemeriksaan Kebutuhan Proyek
7.2 Kontrol proses pengembangan proyek
7.2.1 Pemeriksaan Program Proyek
7.2.2 Tinjauan Desain (Pengembangan)
7.3 Kontrol proses manufaktur proyek
7.3.1 Kontrol proses perakitan
7.3.2Kontrol proses debug
Pemasok bertanggung jawab atas instalasi dan debug peralatan di lokasi pengguna, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran instalasi dan debug peralatan.
Sebelum pemasangan dan debugging peralatan, pemasok harus menandatangani perjanjian keamanan dengan pengguna, dan pemasok bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan pemasangan dan debugging.
Pemasok bertanggung jawab sepenuhnya atas pengantungan peralatan sesuai dengan kondisi pengantungan di lokasi pemasangan; Ketika instalasi peralatan melebihi instalasi peralatan angkat di lokasi di lokakarya, peralatan dan alat angkat crane eksternal disewa bertanggung jawab oleh pemasok.
Pemasok bertanggung jawab untuk koneksi peralatan dengan air, listrik, minyak, pipa gas.
Pemasok bertanggung jawab atas instalasi, debugging, penerimaan dan uji coba peralatan. Alat khusus dan alat pengujian yang diperlukan selama proses debugging disediakan oleh pemasok sendiri.
Biaya staf pemasok selama instalasi dan debugging ditanggung oleh pemasok.
Pemasok instalasi debugger dalam proses instalasi jika tidak kompeten, pengguna berhak untuk mengusulkan penggantian instalasi.
Komponen perangkat yang rusak atau tidak memenuhi syarat yang terjadi selama instalasi, diperbarui secara gratis dan tepat waktu oleh pemasok.
Pengguna menyediakan daya umum yang dibutuhkan (listrik, air, udara bertekan) sesuai dengan persyaratan tata letak datar.
7.3.3Pengendalian proses uji coba
7.3.4Kontrol proses pra-penerimaan di pabrik
Penyedia penerimaan peralatan harus menyediakan pengguna dengan metode penerimaan peralatan yang dikonfirmasi oleh kedua pihak, langkah-langkah, alat yang digunakan dan standar yang diadopsi, serta memberikan bukti legalitas perangkat lunak yang terlibat dan digunakan oleh peralatan.
Penerimaan peralatan dibagi menjadi dua langkah penerimaan pra dan penerimaan akhir, penerimaan pra dilakukan di lokasi pemasok dan penerimaan uji akhir dilakukan di lokasi pengguna.
Penerimaan pra-peralatan dilakukan di lokasi pemasok, 1 bulan sebelum pengiriman peralatan, pemasok mengundang pengguna 2 orang staf terkait ke pemasok untuk penerimaan pra-peralatan. Parameter dasar dan kinerja peralatan diterima secara pra-artikel sesuai dengan konten yang ditentukan dalam perjanjian teknis.
Selama jam kerja pra-penerimaan perangkat, pemasok harus memberikan dukungan yang diperlukan kepada pengguna. Biaya yang timbul dari penerimaan sebelumnya bertanggung jawab oleh pemasok, termasuk asuransi, biaya perjalanan dan akomodasi staf pengguna ke pemasok.
Konten penerimaan mencakup setidaknya:
1. Pemeriksaan penampilan peralatan, konfigurasi komponen fungsional, langkah-langkah keamanan.
2. peralatan untuk operasi listrik, memeriksa berbagai parameter operasi, peralatan tanpa suara, kebocoran, kebocoran air, kebocoran gas.
Tinjauan dokumen peralatan, termasuk sertifikat kalibrasi.
Periksa kesesuaian peralatan dengan dokumen teknis.
7.3.5Penerimaan Pra
Setelah semua tes pemeriksaan proyek selesai dan memenuhi syarat, menulis laporan penerimaan sebelumnya dan ditandatangani oleh kedua pihak. Semua barang, termasuk barang yang tidak dapat diterima sebelumnya dan barang yang diterima sebelumnya akan diperiksa kembali dan dikonfirmasi pada saat penerimaan akhir, yang pada akhirnya berlaku pada penerimaan akhir.
7.3.6Penerimaan Akhir
Pengujian akhir perangkat dilakukan di tempat pengguna. Pengujian akhir dari rak uji dan peralatan aksesoris dilakukan di lokasi pengguna, setelah instalasi dan debugging rak, operasi terus menerus 24 jam tanpa kerusakan, diserahkan kepada pengguna untuk uji coba dan kemudian diterima sesuai dengan perjanjian teknis.
Kontak teknis, instalasi, debugging dan pelatihan selama penerimaan akhir adalah tanggung jawab pemasok dan kerjasama pengguna.
7.3.7Dasar penerimaan akhir
1) Kegiatan peralatan.
2) standar inspeksi pabrik peralatan pemasok dan standar internasional terkait.
Kontrak yang ditandatangani oleh kedua pihak, perjanjian teknis, memorandum konfirmasi desain dan dokumen teknis lainnya yang diakui oleh kedua pihak.
4) Dokumen sertifikasi kualitas yang disediakan oleh pemasok dengan peralatan, sertifikat hukum perangkat lunak yang digunakan dan catatan inspeksi pabrik peralatan.
7.3.8Standar penerimaan akhir
1) Lingkup pasokan sesuai dengan kontrak, perjanjian teknis.
2) Semua peralatan melakukan uji masing-masing sesuai dengan protokol teknis untuk memverifikasi memenuhi persyaratan protokol teknis.
3) Peralatan yang disediakan oleh Pemasok harus memenuhi semua syarat dan persyaratan dari Perjanjian Teknis dan Kontrak.
4) Akhir penerimaan pemeriksaan efek pelatihan memenuhi syarat. Setelah semua uji pemeriksaan proyek selesai, laporan penerimaan akhir ditulis, kedua pihak menandatangani konfirmasi, periode jaminan dimulai.
7.3.9Tanggal penerimaan
Dalam waktu 4 bulan dari tanggal mulai berlaku penandatanganan kontrak bench uji peralatan ke lokasi pengguna, semua kedatangan (tergantung pada waktu pengiriman yang disepakati dalam kontrak atau waktu pengiriman nyata) dalam waktu 1 bulan untuk menyelesaikan instalasi dan debugging, memenuhi persyaratan kualitas yang disepakati dalam kontrak.
1. persyaratan muatan
Persyaratan lingkungan instalasi
3. laporan pemeriksaan pihak ketiga (laporan pemeriksaan), sertifikat persetujuan pabrik
7.3.10.Kontrol transportasi logistik pengiriman
Barang yang disediakan harus dikemas dengan kuat, menggunakan kotak kayu yang kuat dan kuat untuk transportasi, sesuai dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda dari barang, mengambil langkah-langkah tahan kelembaban, tahan kelembaban, tahan hujan, tahan guncangan, tahan karat, sehingga dapat bertahan terhadap beberapa penanganan, muatan dan transportasi jarak jauh, untuk memastikan bahwa barang tidak dapat merusak tanpa erosi dan aman di tujuan yang ditetapkan dalam kontrak. Pemasok bertanggung jawab atas karat, kerusakan dan kerusakan yang disebabkan oleh kemasan yang tidak tepat. Jika berat kemasan barang mencapai atau melebihi 2 ton, pemasok harus menandai kedua sisi kemasan dengan tanda pengangkutan umum internasional, seperti "pusat gravitasi", "titik gantung" untuk muatan dan pembuangan. Tergantung pada karakteristik barang dan persyaratan pengiriman yang berbeda, pemasok menerapkan tanda yang tidak mudah berubah warna dengan kata-kata seperti "berhati-hati dengan cahaya", "menghadap ke atas", "menjaga kering", tanda internasional lainnya dan tanda kepala.
7.4Kontrol proses di lapangan pelanggan
7.4.1 Kontrol pra-penjualan
7.4.2Kontrol luar kotak di lokasi
Integritas komponen peralatan harus dijamin saat menyerahkan peralatan uji kepada pengguna, dan sistem harus dilengkapi dengan daftar rinci yang rinci; Aksesoris acak (seperti kabel daya, disk sistem, dll.) lengkap dan memiliki daftar; Menyediakan disk perangkat lunak sistem dan informasi teknis, informasi teknis termasuk: instruksi penggunaan komponen utama, manual instalasi, pemeliharaan dan pemeliharaan, perangkat lunak sistem, prosedur operasi perangkat keras dan instruksi rinci modul fungsi utama perangkat lunak, dll.
7.4.3 Pengendalian instalasi di lokasi
Setelah peralatan tiba di lokasi pengguna, pengguna harus memberi tahu pemasok secara tertulis, pemasok harus mengirim teknisi rekayasa dalam waktu 10 hari setelah menerima pemberitahuan untuk tiba di lokasi pengguna dengan pengguna untuk mengeluarkan kotak dan melakukan inventaris barang.
Yang bertanggung jawab oleh pemasok, tetapi ada staf pengguna di lokasi, kedua pihak bersama untuk mengkonfirmasi status barang yang dibeli.
7.4.4Kontrol debugging di lokasi
Pemasok bertanggung jawab penuh atas manufaktur peralatan, transportasi, instalasi, debugging, penerimaan, pelatihan teknis dan layanan purna jual, pemasok bertanggung jawab penuh atas kualitas peralatan dan waktu pengiriman, kedua pihak secara bersama untuk menerima produk, karena penyebab penundaan penyedia, biaya yang terjadi semua ditanggung jawab oleh pemasok.
Jika peralatan yang disediakan oleh pemasok melibatkan pembelian barang luar negeri, dan kualitas teknis barang tersebut lebih kritis, harus dijamin dapat mendapatkan dukungan teknis dari pemasok, dan memberikan bimbingan dan pelatihan gratis untuk pengguna di tempat instalasi dan penggunaan.
Ketika peralatan yang disediakan oleh pemasok perlu diperiksa, diuji dan diterima oleh pemerintah setempat atau otoritas industri tempat proyek pembangunan pengguna, pemasok harus menyelesaikan atau membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan dan layanan yang dibutuhkan secara gratis.
7.4.5Pengendalian uji lapangan
7.4.6Kontrol penerimaan di tempat
7.4.7Pengendalian pelatihan di tempat
Pelatihan dilakukan di pabrik pengguna, jumlah pelatihan 2 orang, waktu pelatihan sesuai dengan perjanjian kedua pihak.
Pemasok bertanggung jawab untuk mengirim insinyur berpengalaman di tempat penggunaan peralatan pengguna untuk bimbingan teknis dan pelatihan, operator pengguna memiliki kemampuan untuk menggunakan peralatan yang terampil dan memilih parameter yang benar, dan staf pemeliharaan listrik rumah tangga yang terampil untuk memecahkan kegagalan dan pemeliharaan, pemeliharaan peralatan.
3. Isi Pelatihan
Prinsip kerja peralatan
Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras
Pengolahan Data Uji
Pelatihan Keamanan Peralatan
Pelatihan pemeliharaan sehari-hari peralatan
Konten pelatihan khusus termasuk di atas tetapi tidak terbatas pada hal ini.
4.Tinjauan hasil pelatihan
Setelah menyelesaikan pelatihan penerimaan, pelatih yang berpartisipasi harus dapat beroperasi secara independen dan dapat menggunakan peralatan, perangkat lunak pengujian dan pengolahan data lanjutan secara normal. Kemampuan untuk melakukan kalibrasi dan pemeriksaan peralatan, pengaturan parameter operasi peralatan, persiapan dan penerapan prosedur uji otomatis, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan dan pemeliharaan kegagalan umum peralatan.
Pelatihan dilakukan dengan penilaian implementasi, dan pemasok harus bekerja sama dengan pengguna untuk menyelesaikan penilaian pelatihan.
7.5 Pengendalian proses pengembangan bahan utama dan pengadaan (rantai pasokan)
7.5.1Kontrol Pemasok
Pemasok harus menjadi perusahaan yang memiliki reputasi yang baik di bidang ini, mencapai ukuran yang cukup, dan memberikan presentasi bisnis perusahaan, kontak kantor atau agen, jumlah staf layanan, kontak, dll.
Produk yang disediakan oleh pemasok harus diproduksi sendiri (atau dirancang sendiri, diproduksi secara tertulis) dan diintegrasikan. Jika ada aksesoris utama yang diproduksi oleh perusahaan lain di seluruh sistem, pemasok harus memberikan bukti seperti otorisasi produsen produk dan jaminan kualitas produk.
Peralatan yang disediakan oleh pemasok harus lengkap, baru, fungsional lengkap, memenuhi persyaratan teknis yang diajukan pengguna, produk karena tidak dapat memenuhi persyaratan parameter teknis yang disebabkan oleh kerugian kualitas dan kerugian ekonomi oleh pemasok.
Peralatan yang disediakan oleh pemasok harus dapat memenuhi persyaratan integritas uji coba, peralatan dan aksesoris yang diperlukan pemasok untuk menyelesaikan diri harus tercantum dalam dokumen penawaran.
Peralatan yang disediakan oleh pemasok harus memiliki sistem perangkat lunak yang mudah dikendalikan, dapat mencapai rekaman data, fungsi pemrosesan data, dan menyediakan tidak kurang dari tiga screenshot antarmuka perangkat lunak (termasuk screenshot antarmuka program uji coba otomatis).
Pemasok harus menyediakan rencana teknis rinci peralatan, rencana penempatan air, listrik, gas yang dibutuhkan dan peralatan berdasarkan penempatan, instalasi dan koneksi ruang percobaan yang ada.
Pemasok harus menyediakan merek komponen utama yang dilengkapi dengan peralatan dan rencana teknis yang rinci.
Pemasok harus menetapkan metode perhitungan harga setelah masa jaminan untuk komponen utama (semua komponen utama harus disertakan).
Pemasok bertanggung jawab atas pengiriman peralatan ke lokasi yang ditentukan, dengan tanggung jawab penuh atas berbagai kendaraan dan alat yang mungkin diperlukan selama pengangkutan dan pembuangan di lokasi.
Pemasok harus memiliki reputasi yang baik dan menolak penawaran perusahaan atau individu yang dimasukkan dalam catatan perilaku buruk pemerintah.
Pemasok bertanggung jawab atas desain, manufaktur, integrasi, transportasi, instalasi, debugging, penerimaan dan layanan purna jual seluruh peralatan, dan bertanggung jawab penuh atas kualitas dan waktu pengiriman, menerapkan proyek turnkey.
12. menyediakan foto debug di tempat, penerimaan laporan, dan laporan tentang kasus penggunaan produk yang sama.
Penyelidikan online