Upotettava sähköpumpun suojus
Uppopumppusuodattimen rakenne on jaettu laitteistoon ja ohjelmistoon. Laitteistussuunnittelu sisältää virtalähteen, signaalin hankinnan, digitaalisen tulon ja lähdön sekä viestintäpiirin. Ohjelmistosuunnittelu sisältää lähinnä ohjelmistoarkkitehtuurin, mittausalgoritmin, suojausalgoritmin ja ohjausalgoritmin.
4.1 Laitteistosuunnittelu
Koska yleisesti käytössä olevan upotettavan sähköpumpun käyttöjännite on AC 200V ~ AC2000V, se ei sovi upotettavan sähköpumpun työtehon käyttämiseksi työstölähteenä upotettavan sähköpumpun suojaamiseksi. Tavanomainen menetelmä on muuntaa upotettavan sähköpumpun käyttöjännite eristysmuuntajaksi. AC 110V ohjausjännite. Vastauksena tähän tilanteeseen upotettava pumppu-suojavirtalähde käyttää kytkentävirtalähdettä. Tämä johtuu siitä, että kytkentäteho on laaja käyttöalue ja korkea hyötysuhde, joka sopii tähän tilanteeseen.
Signaalin hankinta sisältää jännitteen, virran ja muun sähköisen parametrin hankinnan. Jotta varmistetaan hankinnan luotettavuus, televisiota ja TA: tä käytetään yleensä eristetyinä muuntajina jännite- ja virtaussignaaleille. Kun valitset TA, kiinnitä huomiota TA-jännitetasoon. Tavallinen TA-jännitetaso on 0.66KV ja kun upotettavan sähköpumpun käyttöjännite saavuttaa AC 1000V tai jopa AC 2000V, 3.3KV-luokan TA olisi valittava eristysturvallisuuden varmistamiseksi.
Digitaalisen sisään- ja ulostulon sekä viestintäpiirin rakenne on perinteinen muotoilu ilman erityisominaisuuksia.
Luotettavuusmuotoilu sisältää sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja turvallisuussuunnittelun. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suunnittelun alkuvaiheessa on syytä pohtia täysin erilaisia mahdollisia ongelmia ja suunnitella varattuja toimenpiteitä. Yleisesti käytettyjä antisammutusmenetelmiä ovat: EMC-suodattimen lisääminen virtalähteeseen; lisätään suodinpiiri signaalin hankintaosaan; lisätään sataman suojapiiri signaalinkäsittelyn kunkin sirun tuloporttiin; lisätään tantaalikondensaattori siruenergian syöttöön.
4.2 Ohjelmistosuunnittelu
Yleiset näytteenottoalgoritmit ovat DC-näytteenotto ja AC-näytteenotto. AC-näyte voi mitata ei-sinusoidisia signaaleja ja siksi sitä käytetään laajalti sähköisissä parametrisissa mittauksissa. Tavalliset mittausalgoritmit sisältävät sinimuotoisiin signaaleihin perustuvat algoritmit ja ei-sinimuotoiset algoritmit. Sinimuotoisiin signaaleihin perustuvat algoritmit sisältävät maksimaalisen absoluuttisen arvon algoritmin, puoliympyrän absoluuttisen integraatioalgoritmin, ensimmäisen kertaluvun johdannaisalgoritmin, toisen kertaluvun johdannaisalgoritmin, näytearvotuotesalgoritmin, kolmen näytteen arvon algoritmin jne. Puolikiertoon; ei-sinimuotoisiin algoritmeihin kuuluvat Fourier-algoritmi, ensimmäisen kertaluvun differentiaalinen toinen puoliaallon Fourier-algoritmi, todellinen RMS-algoritmi jne. Useilla algoritmeilla on niiden edut ja haitat. Vaikka sinimuotoiseen signaaliin perustuva algoritmi on yksinkertainen ja kuluttaa vähemmän resursseja, mittaus on epätarkka, kun on olemassa harmoninen tai aaltomuodon muunnos. Muun kuin sinusoidun signaalin pohjautuva algoritmi on kuitenkin monimutkaisempi, mutta mitatun arvon oikeellisuus voidaan taata.
Koska on vaikea suunnitella käänteisaika-käyräalgoritmia suojausalgoritmissa, jotkin tuotteet on merkitty käänteisiksi ajaksi, mutta todellinen aika on aikaraja-segmentti, kuten: (1,2-1,5) kertaa, 60s suojaus, (1,5- 2) kertaa, 40s Suojaus, yli 2 kertaa, 10s suoja. Tämä rikkoo käänteisaikakäyrän perusperiaatetta. Jos signaali hyppää ylös ja alas kriittisessä kohdassa, toiminta-aika on epätarkka. Todellinen käänteisaikarajalla on jatkuva käänteisaika-käyrä, joka on todella nopea ja suuri ja pieni moninkertainen hidas.
Ohjelmistosuunnittelussa, sen lisäksi, että on syytä valita järkevä algoritmi, meidän on kiinnitettävä huomiota myös ohjelmistosuunnittelun standardointiin. Ohjelmistosuunnittelun perusperiaatteet ovat tiedon salaus ja moduulin itsenäisyys. Hyvä ohjelmisto vaatii korkeaa yhteenkuuluvuutta (koheesio mittaa moduulin vahvuutta) ja matalan kytkennän.
Ohjelmistotestaus on välttämätön osa ohjelmistosuunnittelua. Sen tarkoitus on tarkistaa, täyttääkö ohjelmisto vaatimuksia. Kehittämisprosessin aikana kiinalainen lääketiede seuraa varhaisen testauksen ja varhaisen korjaamisen periaatetta. Kun yksikötesti on läpäissyt, suoritetaan integraatiotesti, vahvistustesti ja hyväksyntäkoe.
Loppuhuomautus
Upotettava sähköpumppu on uudenlainen moottorisuoja, joka on johdettu perinteisestä moottorisuojatuotteesta. Se sopii parhaiten uppopumppuihin, lisäämällä anti-time -suojausta, kuten alikuormitusta, ylijännitettä, alijännitettä, nykyistä epätasapainoa ja jännitteen epätasapainoa. Samanaikaisesti virran, jännitteen, tehon, taajuuden, sähköenergian, jäännösvirran ja muiden mittaustoimintojen kanssa vastaa asiakkaiden vaatimuksia.





