Проектиране на подводна защита на електрическата помпа
Проектирането на подводни предпазители за електрическа помпа е разделено на хардуер и софтуер. Хардуерният дизайн включва захранване, получаване на сигнал, цифров вход и изход и комуникационна схема. Софтуерът включва основно софтуерна архитектура, алгоритъм за измерване, алгоритъм за защита и алгоритъм за управление.
4.1 Хардуерно проектиране
Тъй като работното напрежение на често използваната потапяема електрическа помпа е от AC 200V ~ AC2000V, не е подходящо да се използва работното захранване на потапяемата електрическа помпа като работен източник за защита на подводната електрическа помпа. Конвенционалният метод е да се превърне работното напрежение на потапяемата електрическа помпа в изолационен трансформатор. AC 110 V управляващо напрежение. В отговор на тази ситуация подхранващото захранващо устройство на помпата използва подаващо захранване. Това е така, защото превключващото захранване има широк работен обхват и висока ефективност, което е подходящо за тази ситуация.
Придобиването на сигнали включва включване на напрежение, ток и други електрически параметри. За да се гарантира надеждността на придобиването, TV и TA обикновено се използват като изолирани преобразуватели за сигнали за напрежение и ток. Когато избирате ТА, обърнете внимание на нивото на напрежение на ТА. Конвенционалното ниво на напрежение TA е 0.66KV, а когато работното напрежение на потапяемата електрическа помпа достигне AC 1000V или дори AC 2000V, трябва да се избере TA от клас 3.3KV, за да се осигури безопасност на изолацията.
Дизайнът на цифровия вход и изход и комуникационната схема са конвенционални, без никакви специални характеристики.
Надеждният дизайн включва електромагнитна съвместимост и дизайн на безопасността. В началния стадий на проектиране на електромагнитната съвместимост е необходимо да се разгледат напълно различните възможни проблеми и да се планират запазените мерки. Обичайно използваните методи против заглушаване включват: добавяне на ЕМС филтър към захранването; добавяне на филтърна верига към частта за получаване на сигнал; добавяне на верига за порт защита на входния порт на всеки чип на обработката на сигнали; добавяне на тантал кондензатор на входа на чип захранване.
4.2 Софтуерно проектиране
Общите алгоритми за вземане на проби са вземане на проби от постоянен ток и вземане на проби от променлив ток. AC пробовземането може да измерва несинусоидални сигнали и затова се използва широко в електрически параметрични измервания. Общите измервателни алгоритми включват алгоритми, базирани на синусоидални сигнали и алгоритми, които не са синусоидални. Алгоритми, основаващи се на синусоидални сигнали, включват алгоритъм за максимална абсолютна стойност, алгоритъм за абсолютна интеграция на половин цикъл, алгоритъм на деривати от първи ред, алгоритъм на деривати от втора порядък, алгоритъм на продукт с проба стойност, алгоритъм за триизмерна стойност и т.н. не-синусоидалните базирани алгоритми включват алгоритъм на Фурие, диференциален втори полувълнов Фурие алгоритъм от първи ред, истински RMS алгоритъм и т.н. Различните алгоритми имат своите предимства и недостатъци. Въпреки че алгоритъмът, базиран на синусоидален сигнал, е прост и изразходва по-малко ресурси, измерването е неточно, когато има хармонична трансформация или форма на вълната. Въпреки това, алгоритъмът, базиран на несинсоидален сигнал, е по-сложен, но може да се гарантира точността на измерената стойност.
Тъй като е трудно да се проектира алгоритъмът на кривата на обратната време в алгоритъма за защита, някои продукти се означават като обратно време, но действителното време е сегментацията на времевите ограничения, като например: (1,2-1,5 пъти, 60s защита, 2) пъти, 40s защита, повече от 2 пъти, 10s защита. Това нарушава основния принцип на кривата на обратно време. Ако сигналът скочи нагоре и надолу в критичната точка, времето за действие ще бъде неточно. Истинската обратна времева граница има непрекъсната обратна крива, която е много бърза и голяма, а малкият брой е бавен.
В дизайна на софтуера, освен необходимостта да се избере разумен алгоритъм, трябва да обърнем внимание и на стандартизацията на дизайна на софтуера. Основните принципи на дизайна на софтуера са укриването на информация и независимостта на модула. Добрият софтуер изисква висока степен на сближаване (сближаването е мярка за мощността на модула) и ниското сцепление.
Софтуерното тестване е незаменима част от дизайна на софтуера. Целта му е да провери дали софтуерът отговаря на изискванията. По време на процеса на развитие китайската медицина следва принципа на ранно тестване и ранна корекция. След като тестът за единица бъде проведен, тестът за интегриране, тестът за потвърждение и тестът за приемане се извършват.
Заключителна забележка
Потопяемата електрическа помпа е нов тип протектор за двигател, извлечен от конвенционалния продукт за защита на двигателя. По-подходящо е за потапящи се помпи, като се добавя анти-времева защита като недостатъчно натоварване, пренапрежение, подналягане, текущ дисбаланс и дисбаланс на напрежението. В същото време с ток, напрежение, мощност, честота, електрическа енергия, остатъчен ток и други измервателни функции, повече в съответствие с изискванията на клиента.





