一種基于LabVIEW多變頻器老化測試系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種基于LabVIEW多變頻器老化測試系統(tǒng),包括信號采集步驟、VISA串口通信步驟、多工位條碼掃描步驟、變頻器老化測試步驟和系統(tǒng)復位步驟;硬件包括工控機、顯示器、數(shù)據采集卡、信號連接器、霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器、電量隔離傳感器、繼電器、電源、夾具裝置。本實用新型支持多達16臺變頻器的老化測試,能夠滿足3.7~55kW殼架15個型號的通用性;具有良好的人機界面,操作簡單。經實際運行表明該系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,可以較好的檢驗變頻器的啟動、停機與正反轉功能是否滿足要求。
【專利說明】
一種基于LabV IEW多變頻器老化測試系統(tǒng)
技術領域
[0001] 本實用新型專利屬于虛擬儀器技術領域,具體涉及一種基于LabVIEW的多變頻器 老化測試系統(tǒng)設計系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002] 變頻器作為一種穩(wěn)定性強、精度高的調速系統(tǒng)已經廣泛應用于各類調速傳動裝 置,變頻器調速系統(tǒng)取代直流調速裝置已經成為必然趨勢。所謂變頻調速就是利用變頻器 經過恰當?shù)膹娭谱儞Q方法,將輸入的工頻交流電變換成為頻率和幅值都可調節(jié)的交流電輸 出到交流電動機,從而達到節(jié)能和調速的目的。隨著自動化、電網智能化、環(huán)保節(jié)能等多種 需求驅使下,變頻器在我國各行業(yè)推廣應用迅速。一般而言,在占工業(yè)用電50%_60%的風機、 栗和壓縮機等通用機械上使用變頻器調速裝置,將可以節(jié)電30%左右,這不僅為社會節(jié)約了 電能而且還降低了工業(yè)成本,因此有著巨大的市場潛力。
[0003] 此外,不安全及素質低劣的產品不但危害人身安全,更可能令公司損失慘重,所 以,產品在出廠前必須在不同工作溫度下對其進行較長時間帶負載老化測試,測試其穩(wěn)定 性,這是變頻器生產不可缺少的環(huán)節(jié)之一。在未經檢驗之前,其質量狀態(tài)還是未知的,可能 是合格的,也可能是不合格的。只有經過檢測之后,才能確定產品的質量狀態(tài);把好質量關, 防止將不合格品轉入下一過程或流入市場,造成不必要的損失。更進一步可以把產品質量 檢驗信息及時報告和反饋,為企業(yè)研究和解決質量問題提供依據,以利于不斷改進和提高 產品質量,提高企業(yè)經濟效益和社會效益。
[0004] 傳統(tǒng)變頻器老化測試存在很多問題,主要存在如下三方面缺陷:第一,因每個儀表 完成的測試任務單一,且變頻器的性能測試涉及很多性能參數(shù),故所需儀表較多,儀表的購 置、維修等費用較高。第二,人工進行操作,測試速度慢,測試效率低。測試變頻器需要較多 的接線,人工接線費時費力,而且換接不方便;不僅如此,讀表和記錄也比較費時,而且往往 要兩個人配合完成,這樣既浪費時間又浪費人力。此外,變頻器的輸出往往有上百伏,手動 檢測存在一定的危險性。第三,由于人工和儀表都會對測量結果帶來偶然誤差,測量的準確 性很難保證,很容易出現(xiàn)讀數(shù)錯誤或記錄錯誤等誤差現(xiàn)象。儀表的錯誤也會出現(xiàn)測量結果 的不準確。
[0005] 近年來,隨著虛擬儀器技術、高速信號采集技術、柔性測試技術等新技術的發(fā)展和 應用使得測試技術與計算機技術的融合正引起測試領域一場新的革命。從而使得開發(fā)自動 化、智能化、網絡化的變頻器測試系統(tǒng)成為可能。鑒于已有的技術,本專利設計了一套基于 LabVIEW的變頻器老化測試系統(tǒng)設計,新測試系統(tǒng)運用虛擬儀器技術取代功能單一的儀器 儀表并以軟件的形式融入系統(tǒng),真正做到了硬件軟件化。 【實用新型內容】
[0006] 1、本實用新型的目的。
[0007] 本實用新型提供一種變頻器老化測試系統(tǒng),用以提高老化試驗的可靠性,以及準 確率。
[0008] 2、本實用新型所采用的技術方案。
[0009] 本實用新型的基于LabVIEW多變頻器老化測試系統(tǒng),包括工控機、顯示器、數(shù)據采 集卡、信號連接器、霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器、電量隔離傳感器、繼電器、電源、夾具 裝置;
[0010]三相電源的La、Lb、Lc端、M端分別連接一級開關,一級開關組組成總開關QFl,總開 關QFl與4組分開關QF2-QF5相連,每組分開關的每條支路分別經過電源指示燈和繼電器 KM11、KM12接入待測4個變頻器的R、S、T端,變頻器的U、V、W端接入飛輪負載及電動機,4組分 開關控制16個變頻器;變頻器的P( + )端與N(-)端接入直流電壓表,同時并聯(lián)用于釋放變頻 器內的殘余電量的放電電阻R和繼電器KM13,在變頻器的輸入端和輸出端分別通過霍爾電 流傳感器、霍爾電壓傳感器經過濾波器接入數(shù)據采集卡的端口,工控機便可通過數(shù)據采集 卡讀取各線路的電壓電流的實時值。
[0011] 更進一步的具體實施例中,系統(tǒng)中各個繼電器、接觸器經過驅動器接入數(shù)據采集 卡的數(shù)字端口,上位機通過數(shù)據采集卡控制每條線路上開關的通斷,實現(xiàn)檔位的切換。
[0012] 更進一步的具體實施例中,上位機通過RS232/485轉接器與變頻器相連。
[0013]更進一步的具體實施例中,所述的變頻器功率為3.7~55kW。
[0014] 更進一步的具體實施例中,所述的顯示器為液晶顯示器。
[0015] 3、本實用新型的有益效果。
[0016] (1)本實用新型應用范圍廣,能夠滿足3.7~55kW殼架15個型號的通用性。
[0017] (2)本實用新型能夠線程并行測試多個變頻器的老化過程,提高了測試效率。
[0018] (3)本實用新型通過LabVIEW進行變頻器結構測試,提高了系統(tǒng)的工作效率及精確 度。
【附圖說明】
[0019] 圖1為本實用新型的總體結構圖。
[0020] 圖2為本實用新型的主要硬件連接圖。
[0021]圖3為串口通信程序。
[0022]圖4為數(shù)據庫操作程序框圖。
[0023]圖5工位選擇界面。
[0024]圖6讀取產品信息界面。
[0025]圖7老化測試界面。
【具體實施方式】
[0026]為了使專利局的審查員尤其是公眾能夠更加清楚地理解本實用新型的技術實質 和有益效果,
【申請人】將在下面以實施例的方式作詳細說明,但是對實施例的描述均不是對 本實用新型方案的限制,任何依據本實用新型構思所作出的僅僅為形式上的而非實質性的 等效變換都應視為本實用新型的技術方案范疇。 實施例
[0027] 變頻器老化測試設備由軟件和硬件兩部分構成,其中軟件采用了基于圖形化編程 語言一 LabVIEW,而硬件主要由工控機、工業(yè)液晶顯示器、高精度數(shù)據采集卡、信號連接器、 霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器、電量隔離傳感器、接觸器、程控直流高壓電源、夾具裝置 等部分構成。如圖1所示。其中,供電系統(tǒng)負責為待測變頻器和整個測試系統(tǒng)提供電源,上位 機通過高精度數(shù)據采集卡實現(xiàn)對變頻器外圍設備的控制,如電源接觸器模塊、測試檔位的 選擇以及負載電機的切換等。變頻器參數(shù)的讀取與設置是通過RS232/485串口實現(xiàn)上位機 與待測變頻器之間的通信,通信協(xié)議采用Modbus RTU模式。測試結束后,上位機通過數(shù)據采 集卡控制電源接觸器模塊和負載接觸器模塊,斷開系統(tǒng)中的電源和負載,并生成測試報表。
[0028] 該系統(tǒng)能夠同時對16組變頻器進行老化測試,每4個變頻器為一組,分為4組。如圖 2所示,三相電源通過總開關QFl與各組分開關QF2-QF5相連,各路分開關經過電源指示燈 和繼電器接入待測變頻器的R、S、T端,變頻器的U、V、W端接入飛輪負載及電動機,變頻器的P (+ )端與N(-)端接入直流電壓表,同時并聯(lián)一個放電電阻R和繼電器,用于釋放變頻器內的 殘余電量。在變頻器的輸入端和輸出端分別通過霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器經過濾 波器接入PCI -6509高精度數(shù)據采集卡的模擬端口,上位機便可通過數(shù)據采集卡讀取各線 路的電壓電流的實時值。系統(tǒng)中各個繼電器、接觸器經過驅動器接入數(shù)據采集卡的數(shù)字端 口,上位機通過數(shù)據采集卡便可控制每條線路上開關的通斷,實現(xiàn)檔位的切換。此外,上位 機通過串口通信實現(xiàn)對變頻器的有效控制,使之按照軟件既定的流程運行,完成老化測試。 [0029] 基于LabVIEW的變頻器老化測試系統(tǒng)該系統(tǒng)能夠滿足3.7~55kW殼架15個型號的 通用性。在測試開始之前系統(tǒng)會通過串口通信讀取待測變頻器的額定功率,根據額定功率 動態(tài)選擇測試的檔位,負載的大小。上位機將并行化編程技術和可重入性結合起來,提高了 代碼的性能。任務并行化可實現(xiàn)16個獨立的測試任務的并行處理??芍厝牒瘮?shù)思想是消除 程序中不必要的依賴關系的重要方式,他允許不同的線程可以在同一時刻訪問同一個功能 模塊,并且不會產生數(shù)據訪問沖突,因此,函數(shù)可以被多個線程同時調用,而且工作正常不 被阻塞。LabVIEW支持兩種類型的可重入式VI :Preallocate clone for each instance選 項和Share clones between instances選項。前者需要在LabVIEW調用該可重入式VI前, 為每個可重入式VI的調用創(chuàng)建副本,或者在各個調用間,使用VI副本保存狀態(tài)信息;后 者在對該可重入式VI進行調用前,LabVIEW不會創(chuàng)建VI的副本,也不會保存可重入式 VI的各個調用的狀態(tài)信息,不過,會在VI運行過程中產生潛在的延時抖動。因此,在沒有 嚴格要求線程間同步的情況下,可以使用后者。
[0030] 基于LabVIEW的變頻器老化測試方法包含如下步驟:信號采集步驟、VISA串口通信 步驟、多工位條碼掃描步驟、變頻器老化測試步驟和系統(tǒng)復位步驟。
[0031] 所述的信號采集步驟主要完成數(shù)字信號的讀寫。數(shù)字信號的寫入主要是用來控制 每條線路上開關的通斷,實現(xiàn)檔位的切換。具體功能是通過NI DAQmx編寫的數(shù)據采集程序 調用數(shù)據采集卡實現(xiàn)數(shù)字信號的寫入,首先通過DAQmx創(chuàng)建虛擬通道(VI),創(chuàng)建單個或多 個虛擬通道,并將其添加至任務。其次通過DAQmx開始任務(VI)使任務處于運行狀態(tài),開 始測量或生成。再次通過DAQmx寫入(VI)向用戶指定任務或虛擬通道中寫入數(shù)字量。最后 通過DAQmx清除任務(VI)清除并退出該任務。此外,在變頻器進行老化測試的同時,上位機 會通過數(shù)據采集卡采集16組變頻器的故障信號并顯示在前面板中。主要通過DAQmx讀取 (VI)讀取用戶指定任務或虛擬通道中的采樣,其中DAQmx讀取VI要放在while循環(huán)中不斷 的采集故障信號,并通過局部變量使之和老化測試程序實現(xiàn)并行運行,同時開始,同時結 束,實時的讀取故障信號。
[0032] 所述的VISA串口通信步驟是利用計算機上的RS232串口通過RS232/485轉接器與 變頻器相連,實現(xiàn)計算機與變頻器之間的通信,從而達到控制變頻器的目的。VISA是虛擬儀 器軟件結構體系(Virtual Instrument Software Architecture)的簡稱,它是在LabVIEW 平臺上控制VXI、GPIB、RS232串口及其他種類儀器的標準I/O應用程序接口(API)。用于串口 通信的主要VI如下:
[0033] 1.利用VISA Configure Serial Port(串口配置).vi對串口進行參數(shù)設置,包括 所用端口號、波特率、一幀信息中有效數(shù)據的位數(shù)、停止位、奇偶校驗、數(shù)據流量控制等。 [0034] 2.利用VISA Write(寫).vi將需要送出的數(shù)據發(fā)送至串口的輸入緩存器。
[0035] 3.利用VISA Read(讀).vi讀取串口緩存中的數(shù)據。
[0036] 4.最后利用VISA Close(關閉).vi將打開的串口關閉,停止所有的讀寫操作,釋 放系統(tǒng)資源。
[0037]所述的Modbus通信協(xié)議使用主-從技術,即僅一主站設備能初始化傳輸(查詢)其 他從站設備,根據主設備查詢提供的數(shù)據作出相應回應。在這里主站設備為上位機計算機, 從站為被測變頻器。為了確保通信的有效性,該協(xié)議規(guī)定RTU與上位機之間的通信都需要對 方的確認;發(fā)送方發(fā)送完命令后需要等待對方的應答,在沒有得到對方應答的情況說明信 息發(fā)送失敗,需要重新發(fā)送。發(fā)送的信息幀分為查詢和設置,如表1-表4分別列出查詢和設 置請求信息幀和應答信息幀的報文格式。
[0038] 壽1 ?走取教掘時幸站請龍報言格式
[0047]由于總線上存在一些電子噪聲或其他干擾,為了防止信息在傳輸過程中可能會加 入一些錯誤信息。該Modbus RTU通信協(xié)議在信息幀的最后加入CRC(循環(huán)冗長檢測)校驗,接 收一方可以使用CRC校驗碼判斷接收到的信息幀是否正確,提高了通信系統(tǒng)的安全性和可 靠性。CRC碼的計算方法是:(1)預置1個16位的十六進制寄存器初始值為FFFF(即全為1),即 CRC寄存器。(2)把第1個8位二進制數(shù)據(即通信信息幀的第1個字節(jié))與16位的CRC寄存器的 低8位相異或,把結果放于CRC寄存器。(3)把CRC寄存器的內容右移一位(朝低位),用O填補 最高位,并檢查右移后的移出位。(4)如果移出位為0,重復第3步(再次右移一位);如果移出 位為1,CRC寄存器與多項式AOOl (1010 0000 0000 0001)進行異或。(5)重復步驟(3)和(4) ,直到右移8次,這樣整個8位數(shù)據全部進行了處理。(6)重復步驟(2)到步驟(5),進行通信 信息幀下一個字節(jié)的處理。(7)將該通信信息幀所有字節(jié)按上述步驟計算完成后,得到的16 位CRC寄存器的高、低字節(jié)進行交換。(8)最后得到的CRC寄存器內容即為CRC碼。
[0048] 所述的多工位條碼掃描步驟主要用于掃描每個待測變頻器上特有的條形碼,讀取 變頻器的ID號。掃碼器通過COMl 口與上位機相連,通過VISA Configure Serial Port(串口 配置)、VISA Read(讀)和VISA Close(關閉)完成條碼的掃描。值得注意的是VISA Read(讀) VI要放在while循環(huán)中運行,使之能夠隨時響應掃碼器的觸發(fā),當完成掃描后,通過前面板 的勾選框選擇掃描后將要進行測試的工位,所被選擇的工位便會通過通道傳給變頻器老化 測試模塊并進行測試。待選擇好工位信息后點擊前面板上的完成按鈕,結束while循環(huán),程 序退出,掃碼操作完成。
[0049] 所述的變頻器老化測試步驟主要完成變頻器的老化測試。老化測試包括啟動、停 機、正反轉功能檢查,檢測過程及要求如下:通過上位機控制變頻器實現(xiàn)電機的帶載運行, 負載用一帶飛輪的小電機(小電機輸入380V三相電源、容量約為50%的額定負載)并完成如 下循環(huán):30s正向啟動至50Hz ->運行2分鐘-> 20s減速停機-> 間隔3s -> 30s反向啟動 至50Hz ->運行2分鐘-> 20s減速停機。連續(xù)運行3個循環(huán),變頻器應正常,表明變頻器檢 測合格。其中,變頻器啟動、停機、正反轉等動作的完成是上位機通過串口通訊實現(xiàn)。具體點 協(xié)議上文已作詳細的介紹。
[0050] 所述的系統(tǒng)復位步驟是用來對整個系統(tǒng)的數(shù)據采集卡及接觸器、繼電器等設備進 行復位,可用于當檢測設備出現(xiàn)故障或測試結束時用來對整個系統(tǒng)進行復位。具體功能是 通過NI DAQmx編寫的數(shù)據采集程序調用數(shù)據采集卡將全部通道賦值為false實現(xiàn),具體的 數(shù)據采集程序上文已作詳細的介紹。
[0051] 所述的變頻器老化測試方法具有數(shù)據管理與報表生成步驟。數(shù)據管理是通過 LabVIEW數(shù)據庫訪問工具包LabSQL來實現(xiàn)以上功能,主要涉及如何與數(shù)據庫系統(tǒng)進行交互。 實現(xiàn)數(shù)據庫功能的第一步便是建立數(shù)據源,下面將詳述整個過程。
[0052] 1.在Access中建立一個數(shù)據庫:LabVIEW數(shù)據庫工具包只能操作而不能創(chuàng)建數(shù) 據庫,所以必須借助第三方數(shù)據庫管理系統(tǒng),比如Access,來創(chuàng)建數(shù)據庫。
[0053] 2.建立與數(shù)據庫的連接:在利用LabVIEW數(shù)據庫工具包操作數(shù)據庫前,需要先連 接數(shù)據庫,這就像操作文件前,先要打開文件一樣。連接數(shù)據庫有兩種方法,分別是利用 DSN連接數(shù)據庫和利用UDL連接數(shù)據庫。此處運用第一種方法。
[0054] LabVIEW 數(shù)據庫工具包基于0DBC(0pen Database Connectivity)技術,在使用 ODBC API函數(shù)時,需要提供數(shù)據源名DSN(Data Source Names)才能連接到實際數(shù)據庫,所 以我們需要首先創(chuàng)建DSN。在"Windows控制面板"中雙擊"管理工具",然后雙擊"數(shù)據源" ,進入ODBC數(shù)據源管理器,創(chuàng)建DSN。
[0055] 3.數(shù)據庫基本操作
[0056]連接上數(shù)據庫之后,就可以對數(shù)據庫進行操作了。數(shù)據庫最常用的幾種基本操作 包括創(chuàng)建表格、初除表格、添加記錄、查詢記錄。
[0057] 所述的報表生成功能是利用LabVIEW提供的一個基于交互式配置MS Office Report快速VI,生成Excel表格。其中大量的工作是在設計報告模板上。報告模版的設計沒 有統(tǒng)一的標準,可以根據個人喜好或項目要求主觀設定,然后便可在程序框圖中放置MS Office Report.vi,這時會彈出配置對話框,完成配置后只需將相應的內容插入指定的位 置,報表生產完成。
[0058] 如圖3是變頻器參數(shù)設置的通信程序,通過串口配置、數(shù)據組包、寫入緩存、應答和 關閉串口完成通信。其中設置和讀取數(shù)據的組包方式有所不同,上文中的表1和表3已做詳 細介紹,由于總線上存在一些電子噪聲或其他干擾,為了防止信息在傳輸過程中可能會加 入一些錯誤信息。該Modbus RTU通信協(xié)議在信息幀的最后加入CRC(循環(huán)冗長檢測)校驗,接 收一方可以使用CRC校驗碼判斷接收到的信息幀是否正確,提高了通信系統(tǒng)的安全性和可 靠性。為了確保通信的有效性,該協(xié)議規(guī)定RTU與上位機之間的通信都需要對方的確認;發(fā) 送方發(fā)送完命令后需要等待對方的應答,校驗與應答無誤后方可將串口關閉,通信完成。
[0059] 數(shù)據庫寫入操作主要通過如下步驟和VI完成,如圖4所示,首先通過DB Tools Open Connection VI使用連接信息的路徑打開一個數(shù)據庫連接,并返回一個連接引用。其 次運用DB Tools List Tables VI列出數(shù)據庫中的表;再通過DB Tools List Columns VI 在表中列出列表中的列。列信息包括名稱、數(shù)據類型和定義列的大?。唤又\用DB Too I s Insert Data VI向該表中插入一個新行;
[0000] 最后通過DB Tools Close Connection VI銷毀相關連接引用關閉數(shù)據庫連接。至 此數(shù)據寫入操作完成。
[0061 ] 運行該軟件,上位機顯示器上會出現(xiàn)條碼掃描界面,如圖5所示,勾選每個工位前 面的方框,可將該工位加入測試,在打開掃碼器掃描該工位上變頻器的條形碼,讀取該變頻 器的ID號,點擊確定按鈕進入測試,若想停止測試,可點擊退出按鈕結束測試程序,在軟件 運行的過程中"測試過程提示"框將顯示相應的操作或是報警提示。用戶可根據界面提示進 行操作。
[0062] 在上一步條碼掃描界面上點擊確定按鈕后便進入產品信息讀取界面,該操作將讀 取各個待測變頻器的額定功率,以便在測試的過程中選擇相應的測試檔位。如圖6所示,界 面左側的顯示框中將顯示各個工位上變頻器的額定功率,右上角的"測試過程提示"框將顯 示相應的操作提示。當產品額定功率信息讀取完成后便可點擊界面右下方的"開始測試"按 鈕進行變頻器的老化測試。當然,用戶也可以點擊"退出"或"復位"按鈕退出程序或是對系 統(tǒng)進行復位。
[0063] 在上一步點擊"開始測試"按鈕后將進入變頻器老化測試界面。如圖7所示,變頻器 老化測試界面上形象在展示了變頻器老化測試的測試步驟,并用7個布爾指示燈提示用戶 當前所進行的測試項,當進行到相應的測試項時布爾指示燈會亮起。界面的中心位置用一 個選項卡控件用波形圖動態(tài)展示測試過程中16個變頻器的運行頻率波形以及當前步驟運 行的時間、當前循環(huán)的次數(shù)等信息。若測試中某個工位的變頻器發(fā)生故障時,在測試界面的 右下方放置的16個布爾指示燈中響應工位的指示燈會亮起,提醒用戶注意,并且在右上角 的"測試過程提示"框也將顯示相應的報警信息和操作提示。當測試完成時,用戶可以點擊 界面上的"進入下一步"結束測試,也可以點擊"復位重測"按鈕對不合格的變頻器進行重新 測試。界面整體上簡單明了,易于操作。
【主權項】
1. 一種基于LabVIEW多變頻器老化測試系統(tǒng),其特征在于:包括工控機、顯示器、數(shù)據采 集卡、信號連接器、霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器、電量隔離傳感器、繼電器、電源、夾具 裝置; 三相電源的La、Lb、Lc端、Μ端分別連接一級開關,一級開關組組成總開關QF1,總開關 QF1與4組分開關QF2-QF5相連,每組分開關的每條支路分別經過電源指示燈和繼電器ΚΜ11、 ΚΜ12接入待測4個變頻器的R、S、T端,變頻器的U、V、W端接入飛輪負載及電動機,4組分開關 控制16個變頻器;變頻器的P( + )端與N(-)端接入直流電壓表,同時并聯(lián)用于釋放變頻器內 的殘余電量的放電電阻R和繼電器KM13,在變頻器的輸入端和輸出端分別通過霍爾電流傳 感器、霍爾電壓傳感器經過濾波器接入數(shù)據采集卡的端口,工控機便可通過數(shù)據采集卡讀 取各線路的電壓電流的實時值。2. 根據權利要求1所述的基于LabVIEW多變頻器老化測試系統(tǒng),其特征在于:系統(tǒng)中繼 電器、接觸器經過驅動器接入數(shù)據采集卡的數(shù)字端口,上位機通過數(shù)據采集卡控制每條線 路上開關的通斷,實現(xiàn)檔位的切換。3. 根據權利要求1所述的基于LabVIEW多變頻器老化測試系統(tǒng),其特征在于:上位機通 過RS232/485轉接器與變頻器相連。4. 根據權利要求1所述的基于LabVIEW多變頻器老化測試系統(tǒng),其特征在于:所述的變 頻器功率為3.7~55kW。5. 根據權利要求1所述的基于LabVIEW多變頻器老化測試系統(tǒng),其特征在于:所述的顯 示器為液晶顯示器。
【文檔編號】G01R31/00GK205427070SQ201521061052
【公開日】2016年8月3日
【申請日】2015年12月18日
【發(fā)明人】楊云飛, 謝啟, 許超, 徐惠鋼, 孟翔飛
【申請人】常熟理工學院