Návrh ponornej ochrannej pumpy elektrického čerpadla
Návrh ponorného chrániča elektrických čerpadiel je rozdelený na hardvér a softvér. Návrh hardvéru zahŕňa napájanie, získavanie signálu, digitálny vstup a výstup a komunikačný obvod. Návrh softvéru zahŕňa predovšetkým softvérovú architektúru, algoritmus merania, algoritmus ochrany a algoritmus riadenia.
4.1 Návrh hardvéru
Pretože pracovné napätie bežne používaného ponorného elektrického čerpadla je od AC 200V ~ AC2000V, nie je vhodné používať pracovný zdroj napájania ponorného elektrického čerpadla ako pracovného zdroja na ochranu ponorného elektrického čerpadla. Bežnou metódou je premeniť pracovné napätie ponorného elektrického čerpadla na izolačný transformátor. Kontrolné napätie AC 110 V. Ako odpoveď na túto situáciu napájací zdroj ochranného čerpadla ponorného čerpadla využíva spínací zdroj. Dôvodom je to, že spínací zdroj má široký rozsah prevádzky a vysokú účinnosť, ktorá je vhodná pre túto situáciu.
Zber signálu zahŕňa napätie, prúd a ďalšie získanie elektrických parametrov. Aby sa zabezpečila spoľahlivosť akvizície, TV a TA sa zvyčajne používajú ako izolované meniče pre napäťové a prúdové signály. Pri výbere TA si dávajte pozor na úroveň napätia TA. Konvenčná úroveň napätia TA je 0,66 KV a ak pracovné napätie ponorného elektrického čerpadla dosiahne hodnotu AC 1000 V alebo dokonca AC 2000 V, musí byť zvolená trieda triedy 3,3 kV, aby sa zabezpečila bezpečnosť izolácie.
Konštrukcia digitálneho vstupu a výstupu a komunikačný obvod je konvenčný návrh bez akýchkoľvek špeciálnych vlastností.
Návrh spoľahlivosti zahŕňa elektromagnetickú kompatibilitu a dizajn bezpečnosti. V počiatočnom štádiu konštrukcie elektromagnetickej kompatibility je potrebné plne zvážiť rôzne možné problémy a plánovať rezervované opatrenia. Bežne používané metódy proti rušeniu zahŕňajú: pridanie filtra EMC k napájaniu; pridanie filtračného obvodu do časti na získanie signálu; pridanie ochranného obvodu portu na vstupný port každého čipu spracovania signálu; pridaním tantalového kondenzátora na vstup napájania čipu.
4.2 Návrh softvéru
Bežné vzorkovacie algoritmy sú vzorkovanie DC a odber vzoriek AC. Vzorkovanie pomocou striedavého prúdu dokáže odmerať nesínusové signály a je preto široko používaný pri elektrických parametrických meraniach. Bežné algoritmy merania zahŕňajú algoritmy založené na sínusových signáloch a algoritmoch založených na sínusových vlnách. Algoritmy založené na sinusových signáloch zahŕňajú algoritmus maximálnej absolútnej hodnoty, algoritmus absolútnej integrácie v poločase, derivátový algoritmus prvého poriadku, derivátový algoritmus druhého rádu, algoritmus produktu vzorky a hodnoty, algoritmus hodnoty troch vzoriek atď. V polovici cyklu; algoritmy založené na nesynozoidných algoritmoch zahŕňajú Fourierov algoritmus, diferenciálny druhý polovičný vlnový Fourierov algoritmus, pravý RMS algoritmus, atď. Rôzne algoritmy majú svoje výhody a nevýhody. Hoci algoritmus založený na sínusovom signále je jednoduchý a spotrebuje menej zdrojov, meranie je nepresné, keď dochádza k transformácii harmonických alebo kriviek. Algoritmus založený na signále, ktorý nie je sínusový, je však komplikovanejší, ale môže byť zaručená správnosť nameranej hodnoty.
Pretože je ťažké navrhnúť algoritmus krivky inverzného času v algoritme ochrany, niektoré produkty sú označené ako inverzný čas, ale skutočný čas je segmentácia časového limitu, napríklad: (1,2-1,5) krát, 60s ochrana, (1,5- 2) krát, 40s Ochrana, viac ako 2 krát, 10s ochrana. To porušuje základný princíp krivky inverzného času. Ak sa v kritickom bode skočí signál hore a dole, čas činnosti bude nepresný. Skutočná inverzná časová hranica má kontinuálnu krivku inverzného času, ktorá je naozaj rýchla a veľká a malý násobok je pomalý.
Pri návrhu softvéru, okrem potreby výberu vhodného algoritmu, musíme venovať pozornosť štandardizácii návrhu softvéru. Základnými princípmi návrhu softvéru sú zatajenie informácií a nezávislosť modulov. Dobrý softvér vyžaduje vysokú súdržnosť (súdržnosť je mierou sily modulu) a nízka väzba.
Testovanie softvéru je neodmysliteľnou súčasťou návrhu softvéru. Jeho účelom je overiť, či softvér spĺňa požiadavky. Počas vývojového procesu sa čínska medicína riadi princípom včasného testovania a včasnej korekcie. Po absolvovaní testu jednotky sa vykonajú integračné testy, potvrdzovací test a akceptačný test.
Záverečná poznámka
Ponorné elektrické čerpadlo je nový typ chrániča motora odvodený z konvenčného produktu na ochranu motora. Je vhodnejší pre ponorné čerpadlá, ktoré dodávajú ochranu proti preťaženiu, ako je podbíjanie, prepätie, podpätie, nerovnováha prúdu a nerovnováha napätia. Súčasne s prúdovými, napäťovými, výkonovými, frekvenčnými, elektrickými, reziduálnymi a inými meracími funkciami viac v súlade s požiadavkami zákazníka.





