Nov 06, 2018 Остави поруку

Projektovanje zaštitne pumpe sa potopljenom električnom pumpom

Projektovanje zaštitne pumpe sa potopljenom električnom pumpom

Dizajn podvodne električne zaštitne pumpe podeljen je na hardver i softver. Dizajn hardvera uključuje napajanje, prikupljanje signala, digitalni ulaz i izlaz i komunikacioni krug. Dizajn softvera uglavnom uključuje softversku arhitekturu, algoritam mjerenja, algoritam zaštite i algoritam kontrole.

4.1 Dizajn hardvera

S obzirom da je radni napon najčešće korišćene potopljene električne pumpe od AC 200V ~ AC2000V, nije pogodno koristiti radno napajanje potopne električne pumpe kao radnog izvora energije za zaštitu potopne električne pumpe. Konvencionalna metoda je pretvaranje radnog napona potopne električne pumpe u izolacionu transformaciju. Kontrolni napon AC 110V. Kao odgovor na ovu situaciju, potapajuće napajanje za zaštitu pumpe koristi prekidač napajanja. To je zato što prekidač napajanja ima širok opseg rada i visoku efikasnost, što je pogodno za ovu situaciju.

Sticanje signala uključuje napon, struju i druge električne parametre. Kako bi se osigurala pouzdanost akvizicije, TV i TA se obično koriste kao izolovani pretvarači za naponske i strujne signale. Kada birate TA, obratite pažnju na nivo napona TA. Konvencionalni nivo napona TA iznosi 0.66KV, a kada radni napon potopljene električne pumpe dostigne AC 1000V ili čak AC 2000V, treba izabrati TA iz 3.3KV klase kako bi se osigurala sigurnosna izolacija.

Dizajn digitalnog ulaza i izlaza i komunikacionog kruga je konvencionalan dizajn bez posebnih karakteristika.

Dizajn pouzdanosti uključuje elektromagnetsku kompatibilnost i bezbednosni dizajn. U početnoj fazi dizajna elektromagnetske kompatibilnosti neophodno je u potpunosti razmotriti različite moguće probleme i planirati rezervisane mere. Najčešće korišćene metode protiv zagušenja uključuju: dodavanje EMC filtera na napajanje; dodavanje kruga filtera dijelu za prikupljanje signala; dodavanjem kola za zaštitu portova na ulaznom portu svakog čipa obrade signala; dodavanje tantalnog kondenzatora na ulazu napajanja električnom čipom.

4.2 Softverski dizajn

Uobičajeni algoritmi za uzorkovanje su uzimanje uzoraka i AC uzorkovanje. AC uzorkovanje može meriti ne-sinusoidne signale i stoga se široko koristi u električnim parametarskim merenjima. Uobičajeni algoritmi za merenje uključuju algoritme zasnovane na sinusoidnim signalima i algoritmima zasnovanim na ne sinusoidima. Algoritmi zasnovani na sinusoidnim signalima uključuju maksimalni algoritam apsolutne vrijednosti, algoritam apsolutne integracije polu-ciklusa, algoritam prvog reda, algoritam drugog reda, algoritam proizvoda uzorkovanja vrijednosti, algoritam vrijednosti troje uzorka i slično u polukolku; algoritmi zasnovani na sinusoidnom sistemu uključuju Fourierov algoritam, diferencijalni drugi poluvremeni Fourierov algoritam prvog reda, pravi algoritam RMS itd. Različiti algoritmi imaju svoje prednosti i mane. Iako je algoritam zasnovan na sinusoidnom signalu jednostavan i troši manje resursa, mjerenje je netačno kada postoji harmonična ili talasna transformacija. Međutim, algoritam zasnovan na ne-sinusoidnom signalu je komplikovaniji, ali se može zagarantovati tačnost merene vrednosti.

Zbog toga što je teško dizajnirati algoritam obrtnog vremena u algoritmu zaštite, neki proizvodi su označeni kao obrnuto, ali stvarno vrijeme je segmentna vremenska ograničenja, kao što su: (1.2-1.5) puta, zaštita od 60 sekundi (1.5- 2) puta, 40s Zaštita, više od 2 puta, zaštita od 10s. Ovo krši osnovni princip krive inverznog vremena. Ako se signal skokra nagore i nadole u kritičnoj tački, vreme radnje će biti netačno. Pravi inverzni vremenski limit ima kontinuiranu krivu vremena za krivu vremena, koja je stvarno brza i velika, a mali višestruki je spor.

U dizajnu softvera, pored potrebe za odabirom razumnog algoritma, moramo obratiti pažnju i na standardizaciju dizajna softvera. Osnovni principi dizajna softvera su prikrivanje informacija i nezavisnost modula. Dobar softver zahteva visoku koheziju (kohezija je mjera jačine modula) i niska spajanja.

Testiranje softvera je neophodan deo dizajna softvera. Njena svrha je da proveri da li softver ispunjava zahteve. Tokom procesa razvoja, kineska medicina prati princip ranog testiranja i ranu korekciju. Nakon usvajanja jedinstvenog testa, vrši se ispitivanje integracije, ispitivanje potvrde i prihvatljivost.

Zaključna primedba

Potopljena električna pumpa je novi tip zaštitnika motora izvedenog iz konvencionalnog proizvoda za zaštitu motora. Pogodnija je za potapajuće pumpe, dodajući anti-vremensku zaštitu, kao što su prenaponska zaštita, prenaponska naponska snaga, nepromenjenost struje, disbalans struje i disbalans napona. Istovremeno sa strujom, naponom, snagom, frekvencijom, električnom energijom, ostatkom struje i drugim mernim funkcijama, više je u skladu sa zahtjevima kupca.


Pošalji upit

whatsapp

teams

E-pošta

Istraga