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國立虎尾科技大學 電機工程系碩士班 張凱雄所指導 周子逸的 設計具Modbus-RTU通訊功能的直流有刷馬達運動控制器 (2021),提出30吋工業扇關鍵因素是什麼,來自於STM32、直流有刷馬達運動控制器、閉迴路控制、比例積分微分控制。

而第二篇論文國立聯合大學 能源工程學系碩士班 陳建仲所指導 張景騰的 利用物聯網建置風力發電系統之研究 (2020),提出因為有 教學型風力發電系統設備、物聯網、無線感測網路的重點而找出了 30吋工業扇的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了30吋工業扇,大家也想知道這些:

地緣、能源與中國大陸聯外油氣通路之開發(中亞與高加索)

為了解決30吋工業扇的問題,作者歐陽承新 這樣論述:

  本書是「能源安全與中國大陸聯外油氣通路開發」研究計畫的第二部份,其目的在探討中國佈建聯外石油與天然氣通路的選項與抉擇。按進口來源區位的不同,形成環繞中國大陸的運輸路徑計含東北、西北與西南三個陸上跨國系統,合稱「泛亞油氣運輸管線」。   追求能源安全,是包括中國在內世界主要能源消費國的共同願望。本書運用「四端點」與「雙控制」的分析架構探討「中亞與高加索」(簡稱大中亞地區)中、俄、美、歐盟在被視為歐亞心臟帶展開能源地緣「大博弈」的互動進程。作為能源基地與管道起點的地主國:哈薩克、土庫曼與烏茲別克等均寄望以新能源財富為餌,突破閉鎖與孤立的地緣環境、擴大油氣外銷途徑、分散外銷市場。上列供需兩組

主體(加上中亞外圍地區油氣管道沿線過境國)爭奪管道走向與資源佔有的互動模式,是本書主要關切與研究內容。   在博弈過程中,各參與方基於不同且片面的競爭優勢,透過雙邊或多邊的合作模式,建構維護本身利益,壓制競爭對手的策略。研究發現,(1)由四端點構成的外部需求方主導了管道建設與資源開發,但引力大小互異;(2)莫斯科意圖鞏固本國在中亞傳統勢力範圍的影響力,但受到另外三極的抑制而陷於被動;(3)欠缺地緣優勢地位的華盛頓爭取在中亞建立軍事基地以制衡中、俄,但效果有限;(4)中亞地主國循「多向量」外交路線,離間外部勢力,使之相互牽制以維護本身的利益,但油氣供應方(如哈薩克與阿塞拜疆)因面對相同的客戶-歐

盟以至於彼此間陷於賣方競爭;(5)中國拓展中亞油氣市場、擴大區域合作因較少受到其他需求方的掣肘,因而在管道建設項目上已取得顯著的成就。綜合而論,相較於競合構造單調的東北亞,大中亞地區的地緣形式與能源供需關係過於複雜,因而不能採用形式化的方法-即數學模型,建立多邊博弈的尋解系統。

設計具Modbus-RTU通訊功能的直流有刷馬達運動控制器

為了解決30吋工業扇的問題,作者周子逸 這樣論述:

本論文提出以意法半導體所開發及生產的32位元ARM微處理器作為主要控制核心,設計出一套低成本並可跨平台控制的直流有刷馬達運動控制器,此系統不但可以使用可程式化邏輯控制器(Programmable Logic Controller, PLC)進行直接控制,還能利用通訊模組連接電腦,並使用本文所開發之人機介面軟體進行控制。整套系統使用閉迴路控制架構,透過增量型編碼器檢測馬達轉動之數據,接著利用比例積分微分(Proportional Integral Derivative, PID)控制方法,計算出控制馬達所需之控制量,並將其轉換為脈波寬度調變(Pulse Width Modulation, PW

M)之工作週期(Duty Cycle),並輸出至H橋電路中以控制馬達的轉速或位置。在通訊方面,本文使用RS485作為通訊介面,使資料能夠傳送的更遠並具備更強的抗干擾能力。在通訊協定方面,本系統導入工業界經常使用之Modbus-RTU通訊協定,使本系統能夠透過工業界經常使用的可程式化邏輯控制器進行直接控制。在人機介面設計方面,本文在驅動器上裝有一片0.96吋的有機發光二極體(Organic Light Emitting Diode, OLED)顯示螢幕,並在旁邊設有五向開關以切換螢幕之顯示頁面,這項功能可以使現場工作人員即時得知目前系統的運作狀況。在參數設定上,本系統能夠透過自行開發的軟體,搭配

RS485通訊模組,使用電腦設定及讀取驅動器的參數。在系統製作完成後,本文利用自行開發之直流有刷馬達運動控制器,對德國廠商Faulhaber所生產的直流有刷馬達進行轉速及位置控制,並透過原廠所開發的驅動器及軟體,從旁量測本系統所控制之數據,以驗證本系統之可行性及穩定性。在通訊測試上,本系統利用RS485通訊模組將驅動器所輸出之參數傳送至電腦,並利用第三方軟體Modbus Poll進行長時間的通訊測試,以驗證本系統通訊功能之穩定性。

利用物聯網建置風力發電系統之研究

為了解決30吋工業扇的問題,作者張景騰 這樣論述:

近幾年臺灣處在能源轉型的重要時刻,考量到目前電力來源的安全性、穩定性及環保性都逐漸得到重視,而再生能源中風力發電又是相當重要的一環,風力發電的推動與實施不只是改變現有的發電及用電情形,它也是台灣經濟成長的推手,對台灣相關產業來說,風力發電帶來推動經濟的契機。臺灣目前能源政策的核心價值朝向環境永續、綠色經濟、能源安全及社會公平四大面向均衡並進,以促進台灣能源永續發展。本文旨在建構教學型風力發電系統設備,該設備將可提升小學生對於風力發電的認知與學習,此風力發電系統設備將利用鍍鋅角鐵及不鏽鋼管來當其主結構,搭配永磁式發電馬達及相關尺寸風力葉片來建置,因是室內教學型風力發電,故將使用20吋工業用電扇

來製造風場,藉由物聯網(Internet of Things, IoT)技術建立一無線感測網絡(Wireless sensor network, WSN),傳遞風力發電機所發出來的電量相關數據如發電電壓、發電電流…等等,本發電設備因建置在室內,將可以使用環境中的Wi-Fi傳輸至行動裝置及電腦中查看並記錄。本文將開發與建置教學型風力發電設備,及測試電扇風速對於風力發電量的差異比較,將一系列的參數全部以數據和圖表之方式呈現,以取得相關研究成果,在目前有關風力發電的課程有更多的了解,對於目前的風力發電的相關推動也相當實用。關鍵詞:教學型風力發電系統設備、物聯網、無線感測網路