随着测试技术的发展及测试要求的不断提高,一些具有与计算机直接通信功能的高精度温湿度测试仪表已经在科研和工程中被广泛运用。然而对于整个测试系统而言,单个仪器本身存在一些限制:仪器本身只能显示某一时间点的数据,不能看到参数的实时变化趋势;仪器本身缺乏数据处理能力,而某些测试场合需要不同测量仪表所测参数进行计算而得出有利用价值的分析指标,比如PMV(预测平均评价)、PPD(预测不满意百分比);受仪器本身记忆卡内存的限制,仪器只能存储有限量个数据。与此同时,各个品牌的仪表与计算机通信的方式不完全相同,有RS 232串行通信、GPIB总线通信等。因此,如何把这些仪表整合到同一个平台上,开发一个功能强大的综合测试系统已成为一个新的工程应用方向。
1 室内温湿度测量仪表
本设计采用一款多功能的室内气流测量仪表,通过选择不同的探头,测量温度、湿度、风速、风压、风量、二氧化碳浓度、湿球温度、露点温度及水蒸气含量等参数。仪表自身带有信号输出功能,通过USB或者RS 232接口可以直接与计算机进行通信。但是在整个测试系统中,还需要与其他测量仪器所测试参数结合在一起进行分析,系统软件LabVIEW就能满足这个要求。
2 LabVIEW的优点与运用
LabVIEW是美国国家仪器公司推出的创新软件产品,是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境,被视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。它既可以通过波形图像动态实时地显示仪器测得的数据,又可以实时分析处理波形,显示数据,得到用户最终需要得到的各种参数,从而避免等到采集结束后需要通过其他的软件来进行数据处理的问题。
LabVIEW软件最大的特点是,可以把不同通信协议与通信方式的仪器综合地开发到同一平台上,其包含了各种仪器通信总线标准的功能函数,不仅提供数百种不同接口测试仪器的驱动程序,还支持VISA,SCPI和IVI等最新的程序软件标准,为用户设计开发不同的先进测试系统,提供软件支持。本设计通过应用Lab-VIEW的VISA节点,设计一种USB串口通信程序。
3 热舒适测试系统
本设计的目标是通过温湿度、风速等测试仪表采集实时数据,通过对数据的分析计算,得出热舒适的PMV和PPD,设计原理如图1所示。要实现该功能,首先必须解决数据采集问题,即仪器与LabVIEW之间的通信程序;其次是要编写计算PMV与PPD的程序。
3.1 测量仪器与LabVIEW的通信
LabVIEW中的VISA节点用于串口通信。通过LabVIEW中VISA函数实现串口初始化、串口写、读、检测并清空缓存、关闭来实现仪器与LabVIEW通信。在程序运行时,测量仪器设置为USB连接。程序运行时可以通过循环间隔时间设置采集时间间隔。
3.2 数据的记录
通过文件I/O函数进行采集数据的记录与保存。通过打开、格式化、写入、关闭文本来实现采集数据的记录。
3.3 数据的在线显示
通过生成表格和波形图来显示在线数据。由于电子表格和波形图输入必须是数值,而读取缓冲区的数据是字符串,在程序设计时必须对字符串与数值进行转换,才能在波形图中显示。
3.4 PMV与PPD程序设计
通过反应人体对热平衡的偏离程度的人体热负荷得出PMV指标,计算公式如下:
式中:M为人体能量代谢率(单位:W/m2);W为人体所做机械功(单位:W/m2);Pa为人体周围水蒸气分压力(单位:Pa);ta为人体周围空气温度(单位:℃);fcl为服装面积系数;tcl为衣服外表面温度(单位:℃);tr为平均辐射温度(单位:℃);hc为对流换热系数(单位:W/(m2·K));Icl为服装热阻(单位:m2·℃/W);var为平均风速(单位:m/s)。
针对以上五个公式,运用LabVIEW编写PMV,PPD计算程序。由式(2)可知,tcl的计算是一个迭代过程,它通过LabVIEW中While循环结构实现;hc,fcl通过条件结构进行判断,最后将式(2)~式(4)代入式(1)求出PMV。具体程序如图2所示。
为了验证程序的正确性,运用Matlab编写相同的计算程序,与LabVIEW计算结果比较。通过一天测试的结果,比较曲线如图3所示。由图可看出,不管是变化趋势,还是各个测试时刻的数据点都完全吻合。由此得出,LabVIEW的数据后期处理功能强大且稳定。
4 结果与分析
4.1 系统运行结果
图4显示了数据采集以及PMV,PPD计算的在线显示结果。由采集到的4个参数rh,ta,v,tr与输入参数m,CLO一起通过程序运算,得到PMV,PPD结果。
4.2 系统性能测试结果与分析
4.2.1 采样频率对于测试系统的影响
某些测试系统在工程运用中会出现随着系统连续运行时间的延长,而采样速度越来越慢的情况,直到系统崩溃。这里检验采样频率对测试系统的影响。本设计中仪器的最高出样频率为10 Hz。实验中,分别采用10 Hz,8 Hz,4 Hz的采样频率对测试系统进行连续测试,测试结果如图5所示。由图可看出,采样频率随着测试时间的延长,不断的衰减。采样频率越高,衰减的越快,越迅速。当以10 Hz采样时,系统运行不到5 min就开始崩溃;当以4 Hz采样时,系统也只能平均运行30 min。不管是采用高的采样频率,还是低的采样频率,只要是系统连续运行,系统早晚都会出现崩溃。因此,可以得出,采样频率不是导致测试系统崩溃的原因。
4.2.2 数据记录对于测试系统的影响
测试系统通过创建文件记录数据,波形显示记录数据,表格显示记录数据三种方式来记录数据。鉴于上面提到的计算机运行崩溃的问题,在10 Hz的采样频率下,分别测试在三种记录数据的情况下计算机的运行情况。图6表示了以10 Hz的采样频率测试时计算机CPU和内存的运用情况。从图中看出,创建文件和波形显示记录数据时,计算机的运行稳定,CPU使用率在7%左右,内存占用75 000 KB左右;当采用表格记录数据时,系统一开始运行,计算机的CPU使用率和内存占用空间都在不断升高,直到系统运行到4 min时,CPU的使用率达到100%,系统崩溃。
在4.2.1节中系统以10 Hz采样时,采样频率也是在第4 min的时候开始衰退,两者出现的时间点吻合。鉴于上述情况,实验发现,当LabVIEW系统采用内置表格记录数据时,记录的数据不断占用系统内存,直至计算机崩溃,最终导致测试系统的崩溃,使得出现采样频率持续衰减的现象。
4.3 测试系统改进与分析
鉴于上述问题的所在,在进行系统改进时,还是采用三种方式记录数据,只是在表格记录数据时,限制表格记录数据的内存大小。经过改进后的程序以10 Hz的采样频率测试,测试结果如图7所示。从图中看出,改进后的测试系统在连续运行5 h,采样频率依然稳定,计算机内存只是在开始的3 min内增加,之后到达一个稳定值。CPU的使用率同样是在开始的3 min内有所增加,之后迅速回到7%并保持稳定。
5 结语
该系统经过长时间的测试,运行稳定。实验结果表明,通信安全、可靠;计算机得到了实时准确的测量数据;程序对测量数据的后期处理功能强大,界面友好美观,能满足多数场合下的热舒适性测试。不足之处在于传输速度不高,传输距离不远,这是受到串口通信的限制。另外,由于系统内存大小的限制,实时看到的数据量有限,所有测试数据必须等测试结束后打开文本查看。本设计为10通道串口通信热舒适测试系统,至于不是串口通信的测量仪器,只要能提供输出信号,采样同样的方法也能接入到本测试系统中。目前,该系统已经运用于小空间热舒适的测试。然而,现在的实际测试中需要测试几百,甚至几千几万个点,最终得出整个测试区域的温度场、湿度场、浓度场等,进而可以与计算机模拟场进行比较,因此,通过上述研究的方法实现测试点扩张成为后续需要解决的问题。
关键字:LabVIEW 热舒适测试系统
引用地址:利用LabVIEW的热舒适测试系统方案
1 室内温湿度测量仪表
本设计采用一款多功能的室内气流测量仪表,通过选择不同的探头,测量温度、湿度、风速、风压、风量、二氧化碳浓度、湿球温度、露点温度及水蒸气含量等参数。仪表自身带有信号输出功能,通过USB或者RS 232接口可以直接与计算机进行通信。但是在整个测试系统中,还需要与其他测量仪器所测试参数结合在一起进行分析,系统软件LabVIEW就能满足这个要求。
2 LabVIEW的优点与运用
LabVIEW是美国国家仪器公司推出的创新软件产品,是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境,被视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。它既可以通过波形图像动态实时地显示仪器测得的数据,又可以实时分析处理波形,显示数据,得到用户最终需要得到的各种参数,从而避免等到采集结束后需要通过其他的软件来进行数据处理的问题。
LabVIEW软件最大的特点是,可以把不同通信协议与通信方式的仪器综合地开发到同一平台上,其包含了各种仪器通信总线标准的功能函数,不仅提供数百种不同接口测试仪器的驱动程序,还支持VISA,SCPI和IVI等最新的程序软件标准,为用户设计开发不同的先进测试系统,提供软件支持。本设计通过应用Lab-VIEW的VISA节点,设计一种USB串口通信程序。
3 热舒适测试系统
本设计的目标是通过温湿度、风速等测试仪表采集实时数据,通过对数据的分析计算,得出热舒适的PMV和PPD,设计原理如图1所示。要实现该功能,首先必须解决数据采集问题,即仪器与LabVIEW之间的通信程序;其次是要编写计算PMV与PPD的程序。
3.1 测量仪器与LabVIEW的通信
LabVIEW中的VISA节点用于串口通信。通过LabVIEW中VISA函数实现串口初始化、串口写、读、检测并清空缓存、关闭来实现仪器与LabVIEW通信。在程序运行时,测量仪器设置为USB连接。程序运行时可以通过循环间隔时间设置采集时间间隔。
3.2 数据的记录
通过文件I/O函数进行采集数据的记录与保存。通过打开、格式化、写入、关闭文本来实现采集数据的记录。
3.3 数据的在线显示
通过生成表格和波形图来显示在线数据。由于电子表格和波形图输入必须是数值,而读取缓冲区的数据是字符串,在程序设计时必须对字符串与数值进行转换,才能在波形图中显示。
3.4 PMV与PPD程序设计
通过反应人体对热平衡的偏离程度的人体热负荷得出PMV指标,计算公式如下:
式中:M为人体能量代谢率(单位:W/m2);W为人体所做机械功(单位:W/m2);Pa为人体周围水蒸气分压力(单位:Pa);ta为人体周围空气温度(单位:℃);fcl为服装面积系数;tcl为衣服外表面温度(单位:℃);tr为平均辐射温度(单位:℃);hc为对流换热系数(单位:W/(m2·K));Icl为服装热阻(单位:m2·℃/W);var为平均风速(单位:m/s)。
针对以上五个公式,运用LabVIEW编写PMV,PPD计算程序。由式(2)可知,tcl的计算是一个迭代过程,它通过LabVIEW中While循环结构实现;hc,fcl通过条件结构进行判断,最后将式(2)~式(4)代入式(1)求出PMV。具体程序如图2所示。
为了验证程序的正确性,运用Matlab编写相同的计算程序,与LabVIEW计算结果比较。通过一天测试的结果,比较曲线如图3所示。由图可看出,不管是变化趋势,还是各个测试时刻的数据点都完全吻合。由此得出,LabVIEW的数据后期处理功能强大且稳定。
4 结果与分析
4.1 系统运行结果
图4显示了数据采集以及PMV,PPD计算的在线显示结果。由采集到的4个参数rh,ta,v,tr与输入参数m,CLO一起通过程序运算,得到PMV,PPD结果。
4.2 系统性能测试结果与分析
4.2.1 采样频率对于测试系统的影响
某些测试系统在工程运用中会出现随着系统连续运行时间的延长,而采样速度越来越慢的情况,直到系统崩溃。这里检验采样频率对测试系统的影响。本设计中仪器的最高出样频率为10 Hz。实验中,分别采用10 Hz,8 Hz,4 Hz的采样频率对测试系统进行连续测试,测试结果如图5所示。由图可看出,采样频率随着测试时间的延长,不断的衰减。采样频率越高,衰减的越快,越迅速。当以10 Hz采样时,系统运行不到5 min就开始崩溃;当以4 Hz采样时,系统也只能平均运行30 min。不管是采用高的采样频率,还是低的采样频率,只要是系统连续运行,系统早晚都会出现崩溃。因此,可以得出,采样频率不是导致测试系统崩溃的原因。
4.2.2 数据记录对于测试系统的影响
测试系统通过创建文件记录数据,波形显示记录数据,表格显示记录数据三种方式来记录数据。鉴于上面提到的计算机运行崩溃的问题,在10 Hz的采样频率下,分别测试在三种记录数据的情况下计算机的运行情况。图6表示了以10 Hz的采样频率测试时计算机CPU和内存的运用情况。从图中看出,创建文件和波形显示记录数据时,计算机的运行稳定,CPU使用率在7%左右,内存占用75 000 KB左右;当采用表格记录数据时,系统一开始运行,计算机的CPU使用率和内存占用空间都在不断升高,直到系统运行到4 min时,CPU的使用率达到100%,系统崩溃。
在4.2.1节中系统以10 Hz采样时,采样频率也是在第4 min的时候开始衰退,两者出现的时间点吻合。鉴于上述情况,实验发现,当LabVIEW系统采用内置表格记录数据时,记录的数据不断占用系统内存,直至计算机崩溃,最终导致测试系统的崩溃,使得出现采样频率持续衰减的现象。
4.3 测试系统改进与分析
鉴于上述问题的所在,在进行系统改进时,还是采用三种方式记录数据,只是在表格记录数据时,限制表格记录数据的内存大小。经过改进后的程序以10 Hz的采样频率测试,测试结果如图7所示。从图中看出,改进后的测试系统在连续运行5 h,采样频率依然稳定,计算机内存只是在开始的3 min内增加,之后到达一个稳定值。CPU的使用率同样是在开始的3 min内有所增加,之后迅速回到7%并保持稳定。
5 结语
该系统经过长时间的测试,运行稳定。实验结果表明,通信安全、可靠;计算机得到了实时准确的测量数据;程序对测量数据的后期处理功能强大,界面友好美观,能满足多数场合下的热舒适性测试。不足之处在于传输速度不高,传输距离不远,这是受到串口通信的限制。另外,由于系统内存大小的限制,实时看到的数据量有限,所有测试数据必须等测试结束后打开文本查看。本设计为10通道串口通信热舒适测试系统,至于不是串口通信的测量仪器,只要能提供输出信号,采样同样的方法也能接入到本测试系统中。目前,该系统已经运用于小空间热舒适的测试。然而,现在的实际测试中需要测试几百,甚至几千几万个点,最终得出整个测试区域的温度场、湿度场、浓度场等,进而可以与计算机模拟场进行比较,因此,通过上述研究的方法实现测试点扩张成为后续需要解决的问题。
上一篇:生物质气体燃料发动机测量控制系统
下一篇:虚拟仪器简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
LabView7.1点滴(4)--建立局部变量
在LabView中,变量是显示在后面板中的,因为后面板是用来写程序的,变量是程序的组成部分.大家都知道,在程序中变量从其作用域来讲分为全局变量和局部变量.在LabView中,所谓全局变量,我理解就是那些可以被各个.vi中都能够使用的变量,而局部变量则是那些只能在某个vi或者模块中所能使用或者可见的变量. 我们先来研究一下局部变量: 稍微研究一下LabView,我们会知道,界面的控件是显示在前面板上的.而在后面板中,我们如何使用这些控件呢?尤其是那些数据输入,输出控件,例如文本框.方法比较简单,大概有两种. 第一种方法, 就是在后面板中使用菜单:Window-- Show Functio
[测试测量]
LabVIEW程序风格协定I
好的程序,必须具有统一的风格。 项目开发中,经常存在多人共同开发同一程序的情况。风格不一致,导致的结果是程序可读性差,难于维护。为了避免这些问题,做为一个系统软件工程工作者,需要在工程项目开始之前有一套团队成员彼此遵守的开发风格指导。 工程项目的成功与否,一下几个方面是必须注意的: 简洁整齐的界面 团队开发人员易读的Block Diagram 整个项目开发文档 根据经验,需要在一下几方面进行统一的规定 I. 目录结构 II. 前端面板风格 III. 结构图形风格 IX. 图标和连接块风格 X 菜单格式 XI 模块定义 XII 整体结构样式 I.目录结构
[测试测量]
LabVIEW 8.2开发环境的改进
1.用于恢复的自动保存 如果LabVIEW发生非正常关闭或系统故障,LabVIEW将会把所有已修改的Ⅵ(.vi)、Ⅵ模板(.vit)、控件(.ctl)或控件模板(.ctt)备份至一个临时地址。LabVIEW不各份项目(.lvproj)、项目库(.lvlib)、XControls(.xctl)和LabVIEW类(.lvclass)。 如果LabVIEW在非正常关闭或系统故障前保存了文件,下次启用LabVIEW时将出现选择恢复文件窗口。选中要恢复的文件,并单击 恢复 按钮即可恢复文件。如果不想恢复任何文件,可取消选择所有文件,并单击 放弃 按钮。如单击 取消 按钮,则所有选中的文件将被移至默认数据目录下的LVAutoSav
[测试测量]
在LabVIEW中数据库建立与管理功能实现方法研究
在LabVIEW中利用其ActiveX功能,调用Microsoft ADO控件,再利用SQL语言,通过底层ODBC接口函数和ODBC数据库驱动程序访问数据库,其结构层次如图1所示。 ADO的目标是访问、编辑和更新数据源;利用ADO所提供的类和对象可以完成以下操作: (1)连接到数据源;(2)指定访问数据源的命令,同时可带变量参数或优化执行;(3)执行命令;(4)如果这个命令使数据按表中行的形式返回,则将这些行存储在易于检查、操作或更改的缓存中;(5)可使用缓存行的更改内容来更新数据源;(6)提供常规方法检测错误;ADO对象模型如图2所示。 (1)在打开连接前使用ConnectionString、Conn
[测试测量]
基于LabVIEW的桥梁运行状态长期
论述铁路桥梁运行状态长期监测系统的设计方法,介绍它的硬件组成、软件结构以及系统功能,本系统利用网络传感器、以太网技术和虚拟仪器技术,在LabVIEW平台上实现了现场数据的网络化远程传输、监控和数据查询。 1硬件系统组成 监测系统框图如图1所示,该系统的监测内容主要包括:上行线列车运行特征,上、 下行线过车时上、下行线各孔跨中的横向振动;上行线重点监测孔跨中的竖向、横向振动,竖向挠度、相关桥墩的横向振动、环境温度、钢轨温度、雨水情况等。各被测量经过相应的传感器就近接入各个数据采集站,各采集站的数据经本地交换机送入局域网传送至远程监控中心。 在本系统中,以Rabbit 3000微处理器为核心的各数据采集站是传感器技术与网络
[测试测量]
基于LabVIEW的航天执行器的软硬件测试
The Challenge : 开发基于PC机的寿命测试系统来替换传统的基于人工的系统,用于航天执行器的寿命测试。 The Solution : 借助于NI LabVIEW软件,使用PCI数据采集硬件进行寿命仿真,使用NI CompactRIO硬件用于传感器输入,我们制造出全自动化的寿命测试系统。 "利用基于LabVIEW的解决方案,我们的客户可以比以往更全面地对执行器进行测试。同时,它还可以在短得多的时间内提供对执行器的特性和性能的更好分析。" 系统综述 为了测试新型的电子执行器,我们决定对原来的人工流程进行自动化。通过这种自动化,工程师们可以定位执行器中的故障进而确定潜在的故障点。
[测试测量]
基于LabVIEW设计和开发用于分离稀有细胞的自动化系统
挑战: 设计、开发并制造一种能够检测和分离循环肿瘤细胞(CTC)或母血中的胎儿细胞的工具,前者的目的是研究肿瘤学中的个体化治疗,后者是为了实现无创性产前诊断。 解决方案: 开发一种名为“芯片实验室”的专利技术,该技术利用活性硅衬底的微电子特性,可制造微型生物实验室,借助NI嵌入式控制器对悬浮细胞分别单独操作。 Silicon Biosystems公司的技术基于电场能够对悬浮在液体中的中性可极化粒子(比如细胞)施加作用力的能力。按照这种称为介电泳(DEP)的动电学原理,非均匀电场中的中性粒子会受到一个空间上电场强度沿(正)介电泳(pDEP)增加方向或者(负)介电泳(nDEP)减少方向的力。更具体地说,粒子由于其自身的电特性受
[测试测量]