Модуль информационно-измерительной системы для регистрации энергетических параметров
Функциональная схема универсального модуля информационно-измерительной системы, предназначеного для коммутации датчиков, которые измеряют параметры ЭТП и окружающей среды, температуры. Схема пространственного расположения модулей на объектах измерения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.04.2019 |
Размер файла | 1,2 M |
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//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Модуль информационно-измерительной системы для
регистрации энергетических параметров
Магистрант Тухтамуродов И.Б.
Важность энергии как фактора устойчивого развития сельских территорий очевидна и не нуждается в специальных подтверждениях. Более того, специфика сельскохозяйственных предприятий обязывает рассматривать энергообеспечение с учетом структуры основных фондов, видов производства, отходов, экологических требований, локальной рыночной конъюнктуры и других аспектов. В частности, занимаемые территории не только определяют потенциал солнечной, ветровой и гидравлической энергии, но и могут содержать существенный ресурс воспроизводимой биоэнергии.
Существенной спецификой является наличие биологического объекта в производственной структуре. К примеру, выращивание растений в искусственных условиях основано на прямом подводе к ним электромагнитной энергии в больших количествах в течение вегетационного цикла, значительно превышающего по продолжительности время выхода продукции. При содержании животных и птицы прямой подвод энергии осуществляется в виде корма, но существует определенная зависимость их продуктивности от условий содержания, создаваемых также путем энергетических затрат. Переход к рыночным условиям производства обнажил методическое несовершенство чисто технического подхода к потребительской энергетической системе, основанного на выборе оборудования по максимальной мощности, что и привело к неконкурентоспособности продукции на рынке из-за ее высокой энергоемкости и себестоимости.
Для анализа эффективности энергетических процессов необходима постоянная регистрация конечных энергетических параметров на элементах и всех энерготехнологических процессах (ЭТП), т.е. должна применяться информационно-измерительная система (ИИС), совмещающая в себе коммерческий, технический и технологический учеты энергии и некоторые функции обработки данных в соответствии с основными положениями теории энергосбережения [1, 2].
Сельскохозяйственное производство обладает рядом особенностей, предъявляющих определенные требования к ИИС. К этим требованиям относятся:
Возможность сбора данных на десятках объектах, расположенных на большой территории.
Возможность образования локальных ИИС с последующим объединением их в информационную сеть.
Возможность автономной работы при отсутствии в полевых условиях сетевого электрического питания.
Возможность быстрой адаптации к конкретным условиям сельскохозяйственного производства.
Наличие универсальной методики применения ИИС и обработки полученных данных.
Возможность быстрого монтажа и демонтажа ИИС.
Защищённость от воздействий окружающей среды.
На кафедре «Энергообеспечение предприятий и электротехнологии» СПбГАУ разработан универсальный модуль ИИС (в дальнейшем модуль), который предназначен для измерения, регистрации, индикации переменных физических величин и для автоматизированного контроля, энергоаудита потребительских систем, управления эффективностью энергопотребления предприятий агропромышленного комплекса, для принятия решения по управлению производственными процессами, энергетической оценки возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, состояния окружающей среды, а также в составе систем измерения и управления в других отраслях промышленности [3].
Он универсален и имеет возможность создавать информационную сеть по радиоканалу, через интернет или по стандартным интерфейсам RS232, RS485, USB применительно к конкретным условиям эксплуатации. При использовании модуля в полевых условиях на больших пространственных площадях отпадает необходимость ручного сбора результатов измерения, камеральной обработки исходных данных и ввода информации на ЭВМ.
На рис. 1 приведена функциональная схема универсального модуля ИИС. Модуль состоит из 16-канального входного устройства (ВУ) 1, процессора 2, жидкокристаллического дисплея 3, таймера 4, формирователя сигналов 5, интерфейсного устройства 6, блока памяти 7 и источника питания 8.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Рис. 1. Функциональная схема универсального модуля ИИС
ВУ 1 имеет шестнадцать входов, при этом восемь из них представляют собой аналоговые измерительные каналы, которые могут быть выборочно или полностью перепрограммированы в логические каналы, остальные восемь входов представляют собой логические измерительные каналы.
ВУ 1 предназначено для коммутации датчиков, которые измеряют параметры ЭТП и окружающей среды (например: величины тока и напряжения (переменного и постоянного), мощности (активной и реактивной), температуры, освещённости, влажности, скорости ветра, давления и расхода газов и жидкостей и др.) и передачи на вход аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) процессора 2, который преобразует аналоговые сигналы от датчиков в цифровой вид и осуществляет первичную обработку данных. Жидкокристаллический дисплей 3, который может быть установлен в момент настройки модуля в составе ИИС, служит для отображения результатов измерения. Таймер 4 предназначен для синхронизации работы модуля во времени. Формирователь сигналов 5 формирует выходной сигнал стандартной формы. Интерфейсное устройство 6 служит для передачи данных и программирования процессора 2 по интерфейсу (RS232, RS485, USB и радиоканал связи). Блок памяти 7 используется для хранения результатов измерения и программ. Источник питания 8 обеспечивает питанием все функциональные блоки системы, а также датчики. Каждый из N модулей (N1…N5) образует локальную ИИС (рис.2). Несколько модулей могут создавать информационную сеть. В состав сети может входить два и более модуля N, работающих независимо друг от друга.
модуль измерительный датчик
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Рис.2. Схема пространственного расположения модулей на объектах измерения
При превышении расстояния R от модуля до системы сбора данных и управления (например, 100…250м) (модули N3 и N4 расположены на расстоянии более R) модуль N2 будет, помимо выполнения своих функций, также транслировать (передавать) результаты измерений модуля N3, а модуль N1 - результаты измерений модуля N4 на систему сбора данных и управления (конфигурация сети задается пользователем).
Как было отмечено выше, к входу модуля можно подключить до 16-ти логических сигналов, 8 из которых могут быть аналоговыми. Таким образом, при помощи 5 шт. модулей формируется информационно-измерительная система, которая может измерять, регистрировать и сохранять сигналы измерения от 80 логических каналов, в том числе 40 аналоговых сигналов в реальном масштабе времени.
Модуль позволяет в реальном масштабе времени визуально наблюдать за процессом измерения и оперативно вводить изменения в программу обработки регистрируемых параметров. Наличие жидкокристаллического дисплея позволяет наблюдать за регистрируемыми параметрами непосредственно в полевых условиях и оперативно вводить корректировки в конфигурации измеряемых параметров и работы модуля [4].
При изменении программы испытаний, параметров регистрации, измене-нии конфигурации модуля, формата записи и передачи информации, сигналов управления модулем по каналам связи из системы управления модули могут быть перепрограммированы оперативно.
Литература
1. Карпов В.Н. Энергосбережение. Метод конечных отношений. -СПб: СПбГАУ, 2009. -137с.
2. Патент №2212746 РФ. Способ контроля и управления энергопотреблением/ В.Н.Карпов и СПбГАУ. - М., 2003. Заявка №2001118101/09; заявл. 29.06.2001; опубл. 20.09.2003, Бюл. №26.
3. Фуфаев Э.В. Компьютерные технологии в приборостроении/Э.В.Фуфаев, Л.И Фуфаева. -М.: Издательский центр «Академия», 2009.-С.336.
4. Патент TJ №296 МКП(2006) G 01D 9/00; G 01 D 9/28; H 02 J 3/06. Локальный универсальный модуль информационно-измерительной системы/: В.Н. Карпов, Халатов А Н., З.Ш. Юлдашев и др.// Заявл. 29.12.2009 г. №0900396.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Анализ существующих малоинерционных датчиков. Конструкция датчика мгновенных температур. Этапы преобразования измеряемых величин в измерительной системе. Разработка информационно измерительной системы. Погрешность вариаций химического состава нити.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.01.2014Автоматизированная информационно-измерительная система "Телеучет". Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии субъектов оптового рынка электроэнергии. Состав технических средств. Розничный рынок электроэнергии. Тарифы на электрическую энергию.
курсовая работа [676,6 K], добавлен 31.05.2013Широкое применение схем уравновешенных и неуравновешенных мостов в измерительной технике. Исходные данные для расчета измерительной схемы автоматического потенциометра, обеспечение высокой чувствительности и линейности шкалы разрабатываемого прибора.
контрольная работа [126,5 K], добавлен 30.01.2015Методы измерения мощности. Архитектура автоматизированной измерительной системы технического учета электроэнергии. Разработка функциональной и электрической принципиальной схемы устройства. Выбор стандарта связи между цифровым счетчиком и компьютером.
дипломная работа [7,1 M], добавлен 09.06.2014Датчик как совокупность измерительных преобразователей, виды: генераторные, параметрические. Анализ первичного и завершающего элементов измерительной цепи. Знакомство с датчиками, применяемыми в медицине. Общая характеристика структурной схемы съема.
презентация [1,5 M], добавлен 28.03.2013Метрологическое обеспечение контроля электрических величин. Параметры и свойства измерительной техники: показания средств измерений; градуировочная характеристика; разрешающая способность, диапазон, предел, чувствительность. Методика выполнения измерений.
презентация [175,0 K], добавлен 31.07.2012Открытие, объяснение эффекта Пельтье. Схема опыта для измерения тепла Пельтье. Использование полупроводниковых структур в термоэлектрических модулях. Структура модуля Пельтье. Внешний вид кулера с модулем Пельтье. Особенности эксплуатации модулей Пельтье.
курсовая работа [499,8 K], добавлен 08.11.2009Состояние системы мер и измерительной техники в различные исторические периоды. Измерение температуры, давления и расхода жидкости с применением различных методов и средств. Приборы для измерения состава, относительной влажности и свойств вещества.
курсовая работа [589,2 K], добавлен 11.01.2011Фотометрия как раздел физической оптики и измерительной техники и метод исследования энергетических характеристик оптического излучения. Использование фотометров для измерения фотометрических величин, их устройство. Характеристика методов фотометрии.
презентация [311,1 K], добавлен 07.04.2016Метод расчета параметров измерительного механизма магнитоэлектрической системы, включенного в цепь посредством шунта. Определение мощности вольтметра и амперметра. Измерение активной мощности в цепях трехфазного тока. Выбор измерительной аппаратуры.
курсовая работа [647,1 K], добавлен 26.04.2014Расчетная схема сети. Параметры элементов системы. Расчет токов короткого замыкания. Режим максимальных нагрузок. Эквивалентирование схемы замещения. Проектирование защиты линии. Номинальные токи обмоток трансформатора. Защита от сверхтоков внешних КЗ.
лабораторная работа [977,9 K], добавлен 25.03.2013Определение параметров системы энергетической установки, требуемой эффективной мощности, выбор двигателя и его обоснование, расчет параметров длительного эксплуатационного режима. Принципиальные схемы энергетических систем. Расположение оборудования.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 12.03.2014Измерения в режиме медленно изменяющегося внешнего магнитного поля. Обоснование и расчет элементов измерительной установки. Перемагничивание в замкнутой магнитной цепи. Требования к системе измерения магнитной индукции. Блок намагничивания и управления.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 29.03.2015Параметры элементов электропередачи. Схема замещения нормального режима (прямая последовательность). Аварийное отключение при двухфазном коротком замыкании. Преобразованная замещающая схема обратной последовательности. Расчет послеаварийного режима.
курсовая работа [335,9 K], добавлен 13.12.2012Регулирование температуры перегретого пара котельного агрегата за счет подачи конденсата на пароохладитель котла. Перестроение импульсной кривой в кривой разгона, определение параметров котельного агрегата. Структурная схема системы регулирования.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 09.01.2014Измерение температуры с помощью мостовой схемы. Разработка функциональной схемы измерения температуры с применением термометра сопротивления. Реализация математической модели четырехпроводной схемы измерения температуры с использованием источника тока.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.09.2019Процессы преобразования и распределения тепловой и электрической энергии на современной ТЭС. Автоматические системы регулирования с одним входом и выходом. Состав функций информационно-вычислительных подсистем. Методика оптимизации САР с дифференциатором.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 01.03.2013Определение зависимости изменения температуры масла от температуры окружающей среды при номинальной нагрузке. Проведение расчета системы обеспечения микроклимата ячеек комплектного распределительного устройства 6-10 кВ, смонтированного в отдельных шкафах.
методичка [241,9 K], добавлен 01.05.2010Параметры транзистора МП–40А, чертеж его основных выводов. Входная и выходная характеристики данного транзистора. Определение параметров для схемы с общим эмиттером. Схема с общим коллектором и общей базой. Расчет параметров для соответствующей схемы.
контрольная работа [642,0 K], добавлен 28.03.2011Анализ влияния компенсации реактивной мощности на параметры системы электроснабжения промышленного предприятия. Адаптивное нечеткое управление синхронного компенсатора с применением нейронной технологии. Моделирование измерительной части установки.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 02.06.2017