Автоматизированная система защиты и диагностики парка электродвигателей промышленного предприятия

Определение потребности в защите и наблюдении за оборудованием и механизмами, приводимыми в действие асинхронными электродвигателями. Диспетчеризация производственных объектов в контексте контроля и управления оборудованием с асинхронным электроприводом.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.02.2017
Размер файла 495,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И ДИАГНОСТИКИ ПАРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В.П. Каргапольцев, И.Я. Симахин

Современные стандарты большинства стран мира, в том числе и России, предъявляют все более высокие требования к повышению безопасности работы персонала и росту экономической эффективности во всех отраслях промышленности. Эти факторы определяют потребность в защите и наблюдении за оборудованием и механизмами, приводимыми в действие асинхронными электродвигателями. Пренебрежение указанными требованиями приводит к непредвиденному и значительному ущербу от снижению срока службы оборудования, к повышению вероятности травмирования персонала.

На сегодняшний день существует три направления развития систем защиты: - механические; - электромеханические; - электронные.

К первой группе относятся различные механические устройства, обеспечивающие разрыв вала двигателя с нагрузкой при перегрузках двигателя (фрикционные муфты). Электромеханические системы осуществляют контроль величины тока нагрузки и отключают питающую сеть при перегрузках и коротких замыканиях (автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями).

Для повышения эффективности и снижения стоимости конечного продукта специалисты предприятий различных отраслей промышленности реализуют проекты, направленные на модернизацию электропривода машин и механизмов. Наиболее рационально эти цели могут быть достигнуты применением электронных систем защиты. В настоящее время разработаны различные методы определения режима работы двигателя. Наибольшее распространение получили две идеологии: угло-фазовый метод, реализованный в большинстве импортных дорогостоящих устройств, и контроль параметров двигателя по величине действующего тока в каждой из питающих фаз. Второй метод положен в основу работы монитора тока двигателя (МТД), разработанного кировским предприятием “Энергис” на основе 12-летнего опыта работ по обеспечению безаварийного режима работ электродвигателей (фото.1). С одной стороны, он может предотвратить поломки оборудования и травмы персонала, подавая сигналы управления при неноминальной нагрузке двигателя. С другой стороны, при своей сравнительно небольшой стоимости, монитор с успехом заменяет более дорогое и трудоемкое в обслуживании оборудование.

Монитор имеет набор различных выходных сигналов (реле, стандартный токовый и др.), а также органов управления (кнопки, переключатели, различные интерфейсы), и может быть легко встроен в различные системы управления и автоматизации промышленного оборудования.

МТД кроме доступной для российских производителей цены, обладает целым рядом преимуществ. Наличие функции автоматической настройки позволяет простым и доступным способом получить высокоэффективную защиту от недогрузки или перегрузки вследствие заклинивания, обрыва ремня или цепи, сухой работы или поврежденния подшипников.

Возможности МТД включают в себя: - задержку при реверсе двигателя от 1 до 99 секунд; - задержку отключения двигателя при перегрузке (недогрузке) от 1 до 99 секунд; - отображение текущего тока любой фазы на дисплее.

Действующее значение тока нагрузки в каждой фазе измеряется при помощи трех гальванически изолированных датчиков тока.

Простое и удобное меню позволяет запрограммировать параметры срабатывания МТД: - перегрузка относительно номинального тока; - недогрузка относительно номинального тока; - время задержки перед включением двигателя в противоположном направлении (реверс) ; - время задержки отключения при 4-х кратной перегрузке; - время задержки отключения при перегрузке; - время задержки отключения при недогрузке.

Основные свойства МТД. При активации режима автоматической настройки, обычно при первом запуске, МТД по истечении 15 секунд записывает номинальный ток двигателя и устанавливает параметры защиты. Наличие возможности установки величины перегрузки и недогрузки, а также длительности задержки срабатывания защиты при возникновении аварии позволяет реализовать в одном приборе функции монитора недогрузки и монитора перегрузки. МТД защищает электрооборудование от следующих аварийных ситуаций: - превышение номинального тока в 4 раза; - перегрузка; - недогрузка; - обрыв любой из фаз.

В 2002 году в муниципальном предприятии тепловых сетей г.Кирова были проведены испытания МТД, где они были установлены на электродвигателях насосов системы отопления центральных тепловых пунктов. По завершении испытаний было получено заключение, рекомендовавшее МТД для широкого применения в производстве. Было также отмечено, что предложенное устройство реализует защиту двигателя в более полном объёме, чем применяемые ранее устройства ФУЗ-МУ, АЗДМ, УЗД, БТЗ. асинхронный электропривод электродвигатель диспетчеризация

В 2004 году кировское предприятие «Энергис» провело ряд исследований по проблемам диспетчеризации производственных обьектов в контексте контроля защитой и управления оборудованием с асинхронным электроприводом. В результате удалось сформулировать и воплотить новое функциональное решение - монитор тока с приемо/передачей данных (МТД - RS). Появилась дополнительная возможность контролировать работоспособность и экономичность электрооборудования, собирая временные графики по величинам тока, напряжения, полной потребленной мощности. Так выглядят основные характеристики нового монитора (рис.2):

НАЗНАЧЕНИЕ. Монитор тока двигателя c функцией обмена данными и управлением по интерфейсу RS-485 (МТД-RS) в комплекте с первичными преобразователями - датчиками тока предназначен для измерения тока и защитного отключения нагрузки в сетях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В и номинальными токами нагрузки от 1 до 250 А. Для местного визуального контроля применен двухстрочный 16-миллиметровый ЖКИ-индикатор с постоянной подсветкой. Прибор МТД-RS может быть использован в системах контроля, управления и защиты при выполнении технологических процессов в разных отраслях промышленности, сельского хозяйства и жилищно-коммунальной сферы.

ПРИМЕНЕНИЕ: - защитное отключение нагрузки при возникновении аварийных ситуаций в питающей сети и в нагрузке;

- защита трехфазных двигателей: насосов, систем вентиляции, компрессоров, конвейеров, мельниц;

- защита нагревательного оборудования (ТЭНы),

- защита осветительного оборудования.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ: - активация функций и изменение заводских уставок потребителем;

- защитное отключение электроустановок в системах переменного тока;

- контроль и индикация тока, напряжения, мощности и частоты каждой фазы;

- передача информации через последовательный стык RS-485 на ЭВМ верхнего уровня по специальному протоколу, обеспечивающему защиту информации от искажения и потерь;

- дистанционная установка настроек самого прибора и настроек на нагрузку: допустимых пределов тока, напряжения, частоты питающей сети, времени длительной перегрузки, времени срабатывания защиты превышения допустимых параметров, времени срабатывания защиты обрыва фазы, защитного времени переключения реверса питающих фаз;

- дистанционная диагностика функций прибора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- электропитание МТД-RS осуществляется от одной фазы трехфазной электрической сети напряжением 220 В +10-15%, частотой 50 Гц 1 Гц;

- номинальная мощность нагрузки должна находиться в пределах 1-110 кВт;

- МТД-RS содержит два встроенных реле переменного тока 4 А - 220 В;

- длина линии, соединяющей МТД-RS с датчиками тока - не более 30 м.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В основном режиме работы программы на экране отображается сводная информация мониторинга состояния контролируемых объектов. Данные мониторинга представлены в виде таблицы. Пример внешнего вида основного окна программы представлен на рис.3. Поле состояние может принимать следующие значение:

- «Нет «связи» - нет связи с контроллером;

- «Выключен» - двигатель (контролируемый объект) выключен;

- «Вперед» - двигатель вращается вперед;

- «Назад» - двигатель вращается назад;

- «Авария» - МТД-RS обнаружил аварийное состояние двигателя.

При нормальном функционировании двигателя соответствующая клетка «Состояния» подсвечена зеленым цветом. При выключенном двигателе выделение цветом не производится. При обнаружении проблем поле состояния соответствующего объекта и «проблемные поля» параметров подсвечиваются красным цветом.

Кроме состояния в каждой строке таблицы выводятся значения тока и напряжения для каждой фазы, значение частоты питающей сети, полной мощности.

После задания временного периода, на экране отобразиться график контролируемой величины (рис.4).

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (рис.5):

- защита двигателей насосов станции от аварийных режимов работы (перегрузка по току, обрыв фазы, перекос фаз, чередование фаз);

- ограничение пикового потребления электроэнергии путем блокирования одновременного включения насосов;

- ведение статистики работы насосов;

- включение/ отключение насосов по графику заданному пользователем.

Количество реализованных функций, простота и удобство в работе, а также невысокая цена для оборудования такого класса делают МТД лидером среди защитных приборов и оборудования. Опыт применения мониторов в промышленности показывает, что установка МТД на двигатели мощностью 7,5 кВт и более экономически оправдана даже по стоимости перемотки вышедшего из строя двигателя.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Диспетчеризация, обеспечение равномерности загрузки звеньев предприятия, непрерывности, ритмичности. Экономичность выполнения процессов основного производственного цикла. Режим управления преобразователем частоты, оценка погрешности каналов измерения.

    реферат [518,7 K], добавлен 27.07.2010

  • Характеристика электродвигателей производственных механизмов автоматизированных технологических линий. Расчет токов короткого замыкания. Проверка автоматических выключателей и элементов сети. Определение электрических нагрузок промышленного предприятия.

    курсовая работа [155,1 K], добавлен 24.01.2016

  • Защита электродвигателей в процессе их эксплуатации. Аварийные режимы работы электродвигателей. Виды защиты асинхронных электродвигателей. Электрические аппараты, применяемые для защиты электродвигателей. Схема электроснабжения ГУП ППЗ "Благоварский".

    отчет по практике [1,9 M], добавлен 13.08.2012

  • Разработка системы управления асинхронным двигателем на базе однокристального микроконтроллера, удовлетворяющей современным технологическим требованиям. Определение возможных вариантов и выбор рациональной системы электропривода и электродвигателя.

    дипломная работа [377,6 K], добавлен 09.04.2012

  • Проектирование двухзонной системы управления электродвигателем 4ПФ160SУХЛ4 мощностью 18,5 кВт и с номинальным напряжением 440 вольт. Выбор и проектирование системы управления электроприводом, обеспечивающей его качественные и надежные показатели.

    курсовая работа [246,7 K], добавлен 09.04.2012

  • План цеха малого предприятия с оборудованием системы отопления. Расчет теплопотерь здания через ограждающие конструкции. Тип остекления и пола, материал перекрытия крыши. Общее количество теплоты на цех. Выбор и размещение отопительных приборов.

    контрольная работа [150,2 K], добавлен 24.05.2015

  • Особенности управления электродвигателями переменного тока. Описание преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока на основе автономного инвертора напряжения. Динамические характеристики САУ переменного тока, анализ устойчивости.

    курсовая работа [619,4 K], добавлен 14.12.2010

  • Назначение и техническая характеристика крана. Расчет мощности и выбор двигателя привода. Определение электрических параметров и выбор тиристорного преобразователя и его элементов и устройств. Выбор основных электрических аппаратов управления и защиты.

    курсовая работа [6,7 M], добавлен 09.01.2013

  • Система электроснабжения объектов. Совокупность электроприемников производственных установок. Разработка схемы электроснабжения объекта. Выбор питающих и распределительных линий. Проверка оборудования предприятия на действие токов короткого замыкания.

    курсовая работа [173,4 K], добавлен 18.05.2009

  • Расчет токов короткого замыкания, защиты питающей линии электропередач, трансформаторов и электродвигателей. Расчет самозапуска электродвигателей. Индуктивное и активное сопротивление кабеля. Ток срабатывания защиты. Остаточное напряжение при самозапуске.

    курсовая работа [166,1 K], добавлен 10.10.2019

  • Описание работы схемы автоматического управления электроприводом поршневого управления. Выбор типов электродвигателей, ламп накаливания и марки нагревательных элементов. Выбор проводов для питания осветительной и нагревательной установок, датчиков.

    курсовая работа [285,7 K], добавлен 24.09.2019

  • Автоматизированная система как совокупность средств, способов и мероприятий, используемых для систематичной обработки информации. Работа трансформаторной подстанции и схема ее автоматизации. Оценка погрешности измерения напряжения, тока и температуры.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 03.07.2010

  • Устройства релейной защиты и автоматики. Расчет токов короткого замыкания. Защита питающей линии электропередач. Защиты трансформаторов и электродвигателей. Самозапуск электродвигателей и защита минимального напряжения. Автоматическое включение резерва.

    курсовая работа [259,2 K], добавлен 23.08.2012

  • Классификация систем управления электроприводом по способу регулирования скорости. Принцип включения тиристорных регуляторов напряжения. Основные узлы системы импульсно-фазового управления. Расчет системы ТРН-АД с подчиненным регулированием координат.

    презентация [384,5 K], добавлен 27.06.2014

  • Определение потребности цехов машиностроительного завода в сжатом воздухе. Выбор компрессорной станции. Аэродинамический и прочностной расчет системы воздухоснабжения. Техническая характеристика компрессора, холодильника, воздухосборника, фильтров.

    курсовая работа [824,9 K], добавлен 31.08.2013

  • Ознакомление с оборудованием и электроизмерительными приборами. Сборка схем и поиск неисправностей в электрических цепях. Исследование режимов работы аккумуляторов. Определение параметров катушки индуктивности. Неразветвленная электрическая цепь.

    методичка [250,9 K], добавлен 16.05.2010

  • Организация работы группы учёта топливно-энергетических ресурсов. Штатная расстановка группы эксплуатации систем. Выбор схемы автоматической генерации сигналов оповещения. Расчёт внешнего электроснабжения и определение электронагрузок предприятия.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 03.07.2015

  • Содержание и методика проведения ряда лабораторных работ по изучению и работе с электрическим оборудованием. Использование приборов, ряд схем подключения и включения электрического оборудования. Определение неисправностей и правила безопасной работы.

    методичка [798,8 K], добавлен 26.04.2010

  • Выбор электродвигателей, их коммутационных и защитных аппаратов, его обоснование и расчет параметров. Определение электрических нагрузок. Выбор и расчет внутрицеховой электрической сети промышленного предприятия. Вычисление токов короткого замыкания.

    курсовая работа [180,2 K], добавлен 20.09.2015

  • Способы управления асинхронным двигателем. Ротор асинхронной машины типа "беличья клетка". Устройство, принцип работы, пусковые условия асинхронных электродвигателей с фазным ротором. Применение пускового реостата. Реостатный способ регулирования частоты.

    реферат [860,5 K], добавлен 17.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.