Proiectarea protectorului submersibil al pompei electrice
Designul protectorului submersibil al pompei electrice este împărțit în hardware și software. Proiectarea hardware include alimentarea cu energie electrică, achiziția semnalului, intrarea și ieșirea digitală și circuitul de comunicații. Proiectul software include în principal arhitectura software, algoritmul de măsurare, algoritmul de protecție și algoritmul de control.
4.1 Proiectare hardware
Deoarece tensiunea de lucru a pompei electrice submersibile utilizate în mod obișnuit este de la AC 200V ~ AC2000V, nu este potrivit să se utilizeze sursa de alimentare a pompei electrice submersibile ca sursă de energie de lucru pentru protecția pompei electrice submersibile. Metoda convențională este transformarea tensiunii de lucru a pompei electrice submersibile într-un transformator de izolare. Tensiune de control AC 110V. Ca răspuns la această situație, sursa de protecție a pompei submersibile utilizează o sursă de alimentare de comutare. Acest lucru se datorează faptului că sursa de alimentare de comutare are o gamă largă de operare și o eficiență ridicată, care este adecvată pentru această situație.
Achiziționarea de semnal include achiziționarea de tensiune, curent și alte parametri electrici. Pentru a asigura fiabilitatea achiziției, TV și TA sunt de obicei utilizate ca convertoare izolate pentru semnalele de tensiune și curent. Când selectați TA, acordați atenție nivelului de tensiune TA. Nivelul de tensiune convențional TA este de 0,66 KV și atunci când tensiunea de lucru a pompei electrice submersibile ajunge la AC 1000V sau chiar la AC 2000V, clasa TA de 3,3 KV trebuie selectată pentru a asigura siguranța izolației.
Designul intrării și iesirii digitale și circuitul de comunicare este un design convențional, fără caracteristici speciale.
Proiectul de fiabilitate include compatibilitatea electromagnetică și designul de siguranță. În stadiul inițial de proiectare a compatibilității electromagnetice, este necesar să se ia în considerare pe deplin diferitele posibile probleme și să se planifice măsuri rezervate. Metodele anti-blocare utilizate frecvent includ: adăugarea unui filtru EMC la sursa de alimentare; adăugarea unui circuit filtru la partea de achiziție a semnalului; adăugând un circuit de protecție port la portul de intrare al fiecărui cip al procesării semnalului; adăugând un condensator de tantal la intrarea sursei de alimentare cu cip.
4.2 Proiectarea de software
Algoritmi de eșantionare obișnuiți sunt eșantionarea DC și eșantionarea AC. Eșantionarea AC poate măsura semnale non-sinusoidale și, prin urmare, este utilizată pe scară largă în măsurători parametrice electrice. Algoritmii obișnuiți de măsurare includ algoritmi bazați pe semnale sinusoidale și algoritmi non-sinusoidali. Algoritmii bazați pe semnale sinusoidale includ algoritmul de valoare absolută maximă, algoritmul de integrare absolută pe jumătate de ciclu, algoritmul derivat de ordinul întâi, algoritmul derivat de ordinul doi, algoritmul produs de valoare-probă, algoritmul de valoare a trei eșantioane etc. în jumătate de ciclu; algoritmii non-sinusoidali includ algoritmul Fourier, algoritmul Fourier al doilea jumătate de undă de ordinul întâi, adevăratul algoritm RMS etc. Algoritmi diferiți au avantajele și dezavantajele lor. Deși algoritmul bazat pe semnal sinusoidal este simplu și consumă mai puține resurse, măsurarea este inexactă atunci când există o transformare armonică sau o formă de undă. Cu toate acestea, algoritmul bazat pe semnalul non-sinusoidal este mai complicat, dar poate fi garantată corectitudinea valorii măsurate.
Deoarece este dificil să se proiecteze algoritmul curbei timpului invers în algoritmul de protecție, unele produse sunt marcate ca timp invers, însă timpul efectiv este segmentarea limită de timp, cum ar fi: (1,2-1,5) ori, protecția a 60 de secunde (1,5- 2) ori, 40 de secunde Protecție, mai mult de 2 ori, 10 sec. Acest lucru încalcă principiul de bază al curbei de timp invers. Dacă semnalul sare în sus și în jos în punctul critic, timpul de acțiune va fi inexact. Limita reală de timp inversă are o curbă continuă de timp inversă, care este foarte rapidă și mare, iar micul multiplu este lent.
În designul de software, pe lângă necesitatea de a selecta un algoritm rezonabil, trebuie de asemenea să acordăm atenție standardizării designului de software. Principiile de bază ale designului de software sunt ascunderea informației și independența modulului. Software-ul bun necesită coeziune ridicată (coeziunea este o măsură a puterii modulului) și cuplarea redusă.
Testarea software-ului este o parte indispensabilă a designului de software. Scopul său este de a verifica dacă software-ul îndeplinește cerințele. În timpul procesului de dezvoltare, medicina chineză urmează principiul testelor timpurii și corecției timpurii. După ce trece testul unității, se efectuează testul de integrare, testul de confirmare și testul de acceptare.
Concluzii remarcabile
Pompa electrică submersibilă este un nou tip de protector de motor derivat din produsul protector convențional pentru motor. Este mai potrivit pentru pompele submersibile, care adaugă protecție anti-timp, cum ar fi suprasarcină, supratensiune, subtensiune, dezechilibru de curent și dezechilibru de tensiune. În același timp, cu curent, tensiune, putere, frecvență, energie electrică, curent rezidual și alte funcții de măsurare, mai mult în conformitate cu cerințele clienților.





