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 24.01.2014

  • Автоматизированная 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 31.05.2013

  • Широкое 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 30.01.2015

  • Методы 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 09.06.2014

  • Датчик 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 28.03.2013

  • Метрологическое 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 31.07.2012

  • Открытие, 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 08.11.2009

  • Состояние 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 11.01.2011

  • Фотометрия 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 07.04.2016

  • Метод 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 26.04.2014

  • Расчетная 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 25.03.2013

  • Определение 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 12.03.2014

  • Измерения 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 29.03.2015

  • Параметры 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 13.12.2012

  • Регулирование 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 09.01.2014

  • Измерение 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 19.09.2019

  • Процессы 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 01.03.2013

  • Определение 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 01.05.2010

  • Параметры 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 28.03.2011

  • Анализ 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

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.