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 19.12.2013

  • Выбор 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 19.11.2013

  • Расчет 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 04.06.2013

  • Пульт 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 01.02.2013

  • Модели 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 01.11.2010

  • Разработка 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 27.02.2009

  • Классификация 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 14.06.2012

  • Разработка 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 24.06.2013

  • Разработка 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 14.07.2010

  • Виды 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 26.04.2014

  • Определение 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 26.06.2015

  • Формализация 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 17.09.2014

  • Разработка 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 22.01.2014

  • Описание 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 23.12.2011

  • Анализ 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 30.12.2010

  • Методы 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 29.09.2009

  • Описание 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 28.05.2013

  • Методики 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 21.06.2013

  • Разработка 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 07.02.2016

  • Обзор 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

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.