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國立嘉義大學 生物機電工程學系研究所 黃文祿所指導 楊舒宇的 以WSN技術進行低成本土壤水份監控系統之研發 (2018),提出抽水馬達維修費用關鍵因素是什麼,來自於物聯網、LoRa通訊、太陽能、雲端監控平台。

而第二篇論文中原大學 電機工程研究所 張政元所指導 王議緯的 微處理器於溫度控制系統之應用 (2008),提出因為有 單晶片、模糊控制、熱泵的重點而找出了 抽水馬達維修費用的解答。

最後網站[台南西港] 請水電師傅更換抽水馬達、水塔浮球記錄 - GT Wang則補充:我家裡的自來水原本不用抽水馬達就可以自己上到樓頂的水塔,最近自來水廠減壓送水,自來水完全上不去,而抽水馬達可能因為太久沒用所以也壞了,一時之 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了抽水馬達維修費用,大家也想知道這些:

抽水馬達維修費用進入發燒排行的影片

目前雲林一期水稻進入抽穗開花期,這段期間需要大量用水灌溉,但受到今年缺水影響,農民抽出的地下水量小,抽水時間倍增,預估電費成本需多一倍。另外也有農民因為抽不到水,馬達持續運作而損壞,近期許多農民維修費用增加苦不堪言。

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以WSN技術進行低成本土壤水份監控系統之研發

為了解決抽水馬達維修費用的問題,作者楊舒宇 這樣論述:

本研究開發出一套低成本土壤水份監控系統,此系統係由單晶片微處理機作為核心,結合感測與即時供水系統、通訊系統、電力供應系統及雲端平台系統。感測與即時供水系統係使用電容式土壤溼度感測器搭配繼電器控制抽水馬達;電力供應系統具備自我能量維持功能,無須額外供電,經久耐用且維修容易;通訊系統方面採用無須傳輸費用遠距離低功耗之LoRa通訊技術,使得資料能於田間傳輸,並透過雲端平台系統讓使用者能透過個人電腦或智慧型手機查看田間情況,達到遠端巡田及監控之目的。期望透過此套設備供農民使用,提升農民收益同時減低人事及能源之支出,進而促進台灣農業技術的發展。本系統經過多方嘗試與試驗,最終採用NodeMCU-32S與

Arduino Mini分別作為主控機與從控機之處理器,環境溫溼度感測器採用封裝型SHT20,土壤濕度感測器採用電容式水份感測器,供電系統則採用AMS1117-5V的降穩壓模組,TP4056充放電模組搭配兩節KINYO的18650鋰電池(3.7V,2200mAh)、通訊模組使用的是EBYTE公司型號為E32-915T30D的LoRa晶片搭配同樣EBYTE公司出產吸盤天線(增益3.5dBi、頻段範圍900~925.5MHz)。根據試驗透過LoRa遠距離低功耗通訊技術,此套設備可在距離主控機半徑2公里裝置感測器進行穩定傳輸,其涵蓋面積接近兩萬平方公尺,透過裝置內鋰電池進行供電,經實驗估計可維持設備

約1500小時持續運作,等同於60日,透過太陽能板進行充電,可在12小時的日照中將鋰電池電力充滿,達到自我能量維持之綠能感測傳輸系統;本研究使用之電容式土壤溼度傳感器,其輸出電壓與土壤含水量呈現高度線性關係,其方程式可列為:

微處理器於溫度控制系統之應用

為了解決抽水馬達維修費用的問題,作者王議緯 這樣論述:

大部分的加熱器使用燃料、瓦斯或電力來產生熱能。然而,這些方式不僅昂貴,同時會產生大量的二氧化碳。為了保護環境及節省能源,許多研究應用到太陽能,但是太陽能加熱器在冬天並不能夠提供和夏天ㄧ樣的性能。此外太陽能加熱器在下雨天等於失去功效,同時也必須面對轉換效率不佳的問題。 藉由熱泵從自然環境中獲得熱能,透過冷媒的壓縮、膨脹、熱交換來產生熱水,與傳統的太陽能式與其他的加熱器相比,熱泵可以更有效率的達到節能與環保的目標。傳統上,熱泵是由可程式邏輯控制器(PLC)所控制的,但PLC的缺點是價格昂貴、體積龐大。在此,我們使用單晶片MCS-51來取代PLC作為控制器,並對各級感測器的正常與否進行偵測,

以保護熱泵壓縮機、避免誤動作。當任何一個感測器出現故障時,系統可自行偵測錯誤,並提供故障元件代號,這種做法大大改進了傳統熱泵機台的維修模式,使得熱泵的維護變得相當簡易。 本論文並以實際溫度的量測與控制進行控制器的有效性評估,由實驗結果可知,本論文所設計控制器將可完全取代傳統控制器,提供更佳的熱泵控制器選擇。另外,本論文利用單晶片結合模糊控制,以溫度感測器PT100電路與SCR相位調整模組設計具自我調整式(Self-tuning)模糊控制器,依環境的變化自動微調修正操控量,來控制加熱器的輸出功率,以改進傳統上只能做"開"和"關"指令的缺點,因此,可以達到更好的溫度控制效果。