Разработка модели учебного прибора для дистанционного сбора режимных параметров с удалённых подстанций и распределительных пунктов разных классов номинальных напряжений
Обеспечение контроля уровня потерь и потокораспределения в энергосистемах при изменении активной и реактивной мощностей нагрузок потребителей. Разработка модели прибора дистанционного сбора режимных параметров и контроля качества электрической энергии.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.03.2018 |
Размер файла | 437,5 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/
Сибирского федерального университета
Разработка модели учебного прибора для дистанционного сбора режимных параметров с удалённых подстанций и распределительных пунктов разных классов номинальных напряжений
Михайленко Я.В., соискатель
Изменения активной и реактивной мощности нагрузок потребителей вызывают изменения потоков в энергосистеме с соответствующим изменением потерь, поэтому в системе необходим непрерывный контроль уровня потерь и потокораспределения, поскольку они характеризуют экономичность всей системы электроснабжения.
При комплексном управлении режимом возможно добиться снижения потерь мощности в энергосистеме примерно на 2-4%, что позволит экономить сотни миллионов рублей ежегодно.
В настоящее время на подстанциях устанавливают современное оборудование, но это касается новых, крупных и значимых высоковольтных подстанций. На удаленных небольших подстанциях практически не производится замена старого оборудования на новое современное (элементы релейной защиты и автоматики, а также системы телеизмерений на этих подстанциях устарели или их вовсе нет).
В наше время на рынке существует множество различных систем, предназначенных для дистанционного сбора режимных параметров. Все эти системы состоят из устройств, выполняющие определённые функции и смонтированные в разных корпусах. В итоге для получения полноценной системы сбора, обработки и передачи информации необходимо несколько приборов, что в итоге получается очень громоздким и дорогим, так как каждый элемент стоит десятки тысяч рублей, а система в сборе после монтажа и настройки стоит сотни тысяч рублей.
В отличие от промышленных аналогов, разрабатываемое решение имеет малые габариты (размеры и массу), модульную структуру и невысокую стоимость компонентов (в пределах 15-20 тысяч рублей). Так же в нём система сбора, обработки и передачи данных может быть организованна в одном корпусе, что значительно облегчает подключение к существующему оборудованию.
Структурная схема разрабатываемого прибора представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого прибора (изображенная GSM антенна может быть встроенной в модем)
В базовой версии планируется поддержка 18 независимых входов напряжения и тока (возможно увеличение числа входов до 100 и более). Диапазон входных напряжений до 1000В, тока до 10А (подключение к первичным преобразователям, трансформаторам тока и трансформаторам напряжения или напрямую в сеть с указанным диапазоном).
К достоинствам можно отнести:
- невысокие стоимостные характеристики (стоимость в несколько раз меньше промышленных аналогов);
- возможность работы в широком температурном диапазоне;
- малое собственное энергопотребление;
- высокая ремонтопригодность за счет использования стандартных компонентов;
- широкие возможности расширения за счет мощного процессора и поддержки внешних накопителей и флэш-памяти.
В качестве недорогой основы системы может служить серийно производимый одноплатный микрокомпьютер Raspberry SET Pi Model B на базе микропроцессора ARM11, поддерживающий ОС Linux (также совместим c прочими Unix-подобными операционными системами и системами реального времени, напр. QNX), SD флэш-память, USB и Ethernet- интерфейсы, а также любой USB 3G модем Huawei (широко представлены в продаже у всех операторов мобильной связи). Встроенный Ethernet-интерфейс обеспечивает широкие коммутационные возможности по подключению к локальным и технологическим сетям, а также, при использовании преобразователей интерфейсов (например, RS-485->Ethernet), коммутацию к другим приборам.
Разрабатываемое решение позволяет в режиме реального времени производить дистанционный сбор режимных параметров с удаленных подстанций и распределительных пунктов. Применение мощного процессора значительно снизило время обработки измеряемых параметров. К достоинствам можно также отнести малую чувствительность к изменению параметров полезного сигнала и помехи, к изменению частоты в энергосистемы и т.п.
Прибор выполняет измерения и расчёт следующих режимных параметров:
- действующие значения напряжений - фазных, междуфазных и средних;
- действующие значения токов - фазных и среднего;
- фазные и суммарные мощности нагрузки активные, реактивные, полные;
- коэффициент мощности нагрузок;
- активная и реактивная энергия.
Возможны измерения уровня высших гармонических до 1000 гармоник (по отношению к промышленной частоте 50 Гц) и параметров качества электрической энергии.
Возможное применение:
в качестве обучающего стенда для студентов энергетических и радиотехнических специальностей;
- АСУ ТП подстанций/электростанций;
- системы телемеханики;
- учет электроэнергии;
- оптимизация электрического режима в темпе процесса;
- контроль электрооборудования.
Прибор имеет высокую точность измерений и расчёта.
Расчетная погрешность измерений:
- фазного и линейного напряжения ;
- фазного тока ;
- мощности нагрузок
Для привязки всех измерений к меткам единого астрономического времени прибор оснащен часами реального времени с поддержкой синхронизации от сети Internet (через сотовые сети GSM (3G/4G)) и (или) спутниковых каналов связи.
Наличие внутренней и возможность использования внешней памяти позволяет формировать архивы событий (информация о работе прибора, регистрация изменений состояний входов и т.п.), а также архивы значений мощности (активной/реактивной, потреблённой/отпущенной) в течение нескольких лет. контроль режимный качество электрический
Обмен данными с центральным диспетчерским пунктом осуществляется с помощью GSM (3G/4G) сетей посредством модема. На диспетчерский пункт данные первичных измерений и расчётные значения параметров режима передаются в виде электронных почтовых вложений текстовых файлов. Размеры почтовых вложений не превышают нескольких байт, передаются в зашифрованном виде, и могут быть обработаны автоматически или в ручном режиме. Периодичность отправки сообщений от каждой контролируемой подстанции определяет головной сервер (от десяти в секунду до одного в год).
Предполагается, что прибор сбора режимных параметров будет иметь возможность работать в двух режимах:
1. Выдача данных телеизмерений в автоматическом режиме (показания снимаются и отправляются через заданный интервал).
2. Выдача данных телеизмерений при запросе с диспетчерского пункта (показания снимаются и отправляются только по запросу).
Для работы прибора в автономном режиме необходимо задать интервал времени, через который прибор будет включаться, собирать данные телеизмерений и отправлять их на диспетчерский пункт, а затем отключаться. Интервал может быть задан в диапазоне от 0,1 секунды до нескольких месяцев.
При работе по запросу прибор включён постоянно, но передача данных происходит только когда приходит запрос с диспетчерского пункта.
При включении прибора мультиплексор (MUX) (рисунок 1) последовательно опрашивает все каналы поочерёдно, причём каналы по напряжению и току одноимённых фаз опрашиваются одновременно, что позволяет точно определить угол сдвига фаз между напряжением и током.
За одну секунду могут быть оцифрованы до 22050 независимых значений напряжения и тока. За один период частотой 50 Гц получается 441 независимых показаний напряжения и тока. Точность прибора составит градуса.
Прибор может за одну секунду максимально оцифровывать до 185000 независимых значений напряжения и тока. За один период частотой 50 Гц. могут быть получены 3840 независимых показаний напряжения и тока. Максимальная точность прибора составит градуса.
Примеры вывода на экран осциллограмм измеряемых параметров представлены на рисунках 4-8. Данные осциллограммы зафиксированы для распределительной сети 0,4 кВ, при установке на подстанции прибор подключается к трансформаторам тока и напряжения, поэтому структура сигналов будет аналогична представленным на рисунках.
Часть текстового файла с передаваемыми данными первичных измерений и расчётных параметров представлена на рисунке 2. Наименование текстового файла соответствует диспетчерскому названию контролируемой подстанции, также передаётся информация о точном времени и дате измерений.
Рис. 2. Текстовый файл с передаваемыми данными
На рисунке 3 представлен фрагмент осциллограммы напряжения без подключения токовых цепей для иллюстрации возможности системы. На данном рисунке представлен увеличенный фрагмент осциллограммы напряжения.
Угол сдвига фаз между напряжением и током соответствующих фаз, пропорционален задержке осциллограммы напряжения по отношению к осциллограмме тока, представленных на рисунке 4.
Рис. 3. Осциллограмма напряжения без подключения токовых цепей, увеличенный фрагмент осциллограммы напряжения
Рис. 4. Осциллограмма тока и напряжения в сети в о.е., частота дискретизации 22 кГц
Примеры вывода на экран измеряемых параметров с разделением по каналам в виде диаграмм, представлены на рисунках 5, 6.
Измеряемое действующее напряжение в сети с разделением по каналам представлено на рисунке 5.
Измеряемый вторичный ток трансформатора тока с разделением по каналам представлен на рисунке 6.
Рис. 5. Действующее напряжение в сети по каналам
Рис. 6. Вторичный ток ТТ по каналам
Таким образом, в настоящее время разработана и совершенствуется модель системы/прибора для дистанционного сбора режимных параметров и контроля качества электрической энергии с высокими техническими и низкими стоимостными характеристиками. Наличие широких коммуникационных возможностей, поддержка разных ОС и совместимость со стандартными внешними устройствами хранения данных позволит использовать данную систему как для решения учебных, так и практических задач.
Литература
1. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - 2-е изд.- Спб.: Питер, 2006.
2. Совалов С.А. Режимы Единой энергосистемы. - М.: Энергоатомиздат, 1983.
3. Бойко А.С, Ершов Ю.А., Михайленко Я.В. Цифровые цепи тока и напряжения. Журнал “Новости электротехники”. №6 (42) 2006
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Варианты устройства дистанционного контроля микроклимата. Методы оценки экономического эффекта от него. Организация производства устройства дистанционного контроля микроклимата. Оценка затрат на разработку, экономическое обоснование целесообразности.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 19.12.2013Выбор и обоснование основных инженерно-технических и экономических характеристик электрической сети. Составление балансов и приближенный расчет потерь активной и реактивной мощностей в трансформаторах, капитальные затраты на строительство подстанций.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 19.11.2013Расчет параметров и разработка конструкции датчика вибрации электромагнитного типа. Алгоритм работы устройства обработки и виртуального прибора, обеспечивающего формирование частотной характеристики и сигнализацию о достижении уровня виброскорости.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 04.06.2013Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Протокол RC-5 и принцип его работы. Разработка ИК пульта и приемника дистанционного управления. Алгоритм программы обработки прерывания ИК приемника. Разработка схемы электрической принципиальной ИК пульта.
курсовая работа [5,7 M], добавлен 01.02.2013Модели биполярного транзистора в программе схемотехнического анализа PSpice. Представление уравнений, описывающих статические и электрические характеристики преобразователя. Зависимость параметров полупроводникового прибора от температуры и площади.
курсовая работа [510,2 K], добавлен 01.11.2010Разработка охранной защиты от проникновения с подсистемами: защиты периметра, контроля и обнаружения доступа в здание или отдельные помещения. Характеристики прибора присутствия, схемы источника питания. Метод изготовления печатных плат устройства.
курсовая работа [152,0 K], добавлен 27.02.2009Классификация и отличительные особенности мониторов, их параметры и характеристики. Влияние мониторов на зрение. Общие требования к организации рабочих мест пользователей компьютеров. Разработка и принцип действия прибора для контроля осанки и зрения.
дипломная работа [721,1 K], добавлен 14.06.2012Разработка микропроцессорного устройства измерения параметров аналоговых сигналов и передачи измеренных величин по беспроводному каналу связи на ЭВМ. Выбор микроконтроллера, микросхемы, интерфейса связи. Разработка программного обеспечения для управления.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.06.2013Разработка микропроцессорной системы на основе микроконтроллера. Пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах. Разработка инфракрасного пульта и приемника дистанционного управления. Технико-экономическое обоснование объекта разработки.
дипломная работа [5,3 M], добавлен 14.07.2010Виды и использование датчиков автоматического контроля режимных параметров технологических процессов химического производства. Принцип действия измеряемых датчиков, регуляторов температуры, модульных выключателей. Средства защиты электроустановок.
дипломная работа [770,6 K], добавлен 26.04.2014Определение размеров сечения упругого элемента в форме спирали. Изучение крепления рамки электроизмерительного прибора в виде подвеса. Расчет параметров растяжек подвеса магнитной рамки стрелочного прибора. Сравнение способов крепления рамки прибора.
лабораторная работа [270,9 K], добавлен 26.06.2015Формализация постановка и решение задачи разработки проектируемого устройства. Технические характеристики прибора для индикации уровня жидкости. Расчет и метрологическое обоснование параметров. Структурная и принципиальная схема, описание устройства.
курсовая работа [169,9 K], добавлен 17.09.2014Разработка печатной платы на основании схемы электрической принципиальной и трассировка электронного прибора "Тахометр-3". Анализ метода производства печатной платы, определение ее основных характеристик. Техника безопасности производства прибора.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 22.01.2014Описание первых телеметрических систем дистанционного мониторинга. Характеристика систем диспетчерского контроля и сбора данных. Управляющие системы типа SCADA. Основные возможности, функции принципы и средства современных управляющих SCADA систем.
реферат [371,5 K], добавлен 23.12.2011Анализ существующих методов реализации системы контроля параметров линейной батареи. Общая характеристика системы Siemens PSS400. Обоснование языка программной реализации. Разработка контроллера интерфейса USB 2.0. Модули обработки и упаковки данных.
дипломная работа [4,4 M], добавлен 30.12.2010Методы измерения дневных и ночных приборов, требования к углу поля зрения и предельному значению разрешения прибора. Фокусирование прибора на заданную деятельность и обеспечение диапазона дальности. Проверка приборов с окуляром типа "микроскоп" и "лупа".
реферат [35,0 K], добавлен 29.09.2009Описание электрической принципиальной схемы и разработка технических конструкторских документов на стабилизатор напряжения 12В блока питания стереофонического усилителя. Расчет чертежа печатной платы и построение трехмерной модели электронного прибора.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 28.05.2013Методики и средства измерения мутности. Характеристика моделей волоконно-оптических датчиков и турбидиметров. Разработка прибора для диагностики состояния и свойств технических сред и масел; метрологическое обеспечение расчета конструкции мутномера.
дипломная работа [3,5 M], добавлен 21.06.2013Разработка системы контроля технологических параметров хранилища лука. Электрические параметры и эксплуатационные характеристики микроэлектронных цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей. Обзор устройств и применение датчиков температуры.
курсовая работа [181,6 K], добавлен 07.02.2016Обзор оптических свойств преобразователей оптического излучения при разных температурах. Изучение возможностей прибора для нагревания кристаллов, собранного на базе ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ101. Настройка прибора, разработка инструкции по пользованию им.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 30.06.2014