Penggunaan penderia semasa Dewan dalam pemantauan jarak jauhberterusancajingdaripada bateri UPS

Abstrak: memandangkan fenomena bahawa pengecasan terapung bateri UPS platform tanpa pemandu adalah terlalu tinggi untuk beberapa kali, struktur dan prinsip kerja sistem UPS diperkenalkan.Melalui aplikasi penderia arus Hall dan konfigurasi DCS, pemantauan jarak jauh pengecasan terapung bateri UPS dan penggera kerosakan semasa yang tidak normal direalisasikan, yang menggalakkan proses pengurusan automatik platform tanpa pemandu.

Kata kunci: Sensor arus dewan;UPS; Bateri;DCS

1 Gambaran Keseluruhan

Platform pengeluaran tanpa pengawasan minyak luar pesisir dilengkapi dengan set peranti UPS 20KVA.Sejak platform itu beroperasi, arus cas terapung bateri UPS telah terlalu tinggi untuk beberapa kali, menyebabkan bateri berada dalam keadaan suhu tinggi yang tidak normal untuk masa yang lama, yang mempunyai kesan yang besar terhadap penggunaan biasa UPS. , menjejaskan secara serius keselamatan bekalan kuasa platform pengeluaran minyak, dan boleh menyebabkan kerosakan peralatan atau kebakaran, dan terdapat potensi bahaya keselamatan yang sangat besar.Untuk mengelakkan peralatan yang berpotensi dan bahaya keselamatan yang disebabkan oleh masalah ini, kos manusia dan material yang besar telah dilaburkan, kekerapan pemeriksaan platform tanpa pemandu telah ditingkatkan, dan nilai arus terapung bateri telah dikesan secara berkala untuk menilai keadaan kerja. daripada bateri.Melalui cara teknikal, isyarat arus cas terapung bateri dihantar dari jauh ke DCS bilik kawalan pusat, yang sesuai untuk pemantauan masa nyata nilai semasa dan penggera kerosakan semasa yang tidak normal.

2 Struktur dan prinsip kerja UPS

2.1 struktur UPS

Peranti UPS yang dilengkapi pada platform terletak di bilik suis kecemasan di dek mezanin platform, dengan kapasiti 20kV · A. Ia terdiri daripada dua kabinet UPS, satu kabinet kuasa pintasan, satu kabinet pengagihan beban dan pek bateri terdiri daripada 170 bateri nikel kadmium.Pek bateri dipasang di dalam bilik bateri, dan komponen utamanya termasuk penerus, penyongsang, suis pemindahan statik, bateri dan bahagian lain.

1) Penerus.Ia adalah elemen yang menukarkan arus ulang alik kepada arus terus.Penerus dikawal oleh mikropemproses dalamannya untuk membetulkan arus ulang alik dari kabinet agihan kepada arus terus berkualiti tinggi, yang ditapis dan kemudian dibekalkan kepada penyongsang dan cas apungan pek bateri.

2) Penyongsang.Bertentangan dengan fungsi penerus, penyongsang menukarkan DC yang ditukar oleh penerus kepada AC, dan sumber kuasanya datang daripada penerus atau bateri.Arus penyongsang menyediakan beban dengan voltan gelombang sinus AC berkualiti tinggi, tahan lama dan stabil yang diperlukan.

3 )Suis pemindahan statik.Fungsinya adalah untuk mengelakkan gangguan bekalan kuasa serta-merta dan pengarkaan hubungan geganti, pencucuhan dan fenomena lain yang disebabkan oleh pensuisan antara arus biasa dan arus pintasan.Selepas suis statik diterima pakai, masa peralihan suis pemindahan dikurangkan dengan banyak dalam 0.2ms.

4) Pek bateri.Sekiranya berlaku kegagalan bekalan kuasa atau penerus utama, bateri simpanan berfungsi sebagai bekalan kuasa sandaran dan membekalkan kuasa kepada beban melalui penyongsang.

2.2 prinsip kerja pengecasan dan nyahcas bateri sistem UPS

Proses mengecas dan menyahcas bateri sistem UPS juga merupakan proses penukaran tenaga.Apabila voltan grid berfungsi secara normal, tenaga elektrik ditukar kepada tenaga kimia bateri.Bekalan kuasa utama membekalkan kuasa kepada beban dan mengecas bateri.Gambar rajah pengecasan bateri sistem UPS ditunjukkan dalam Rajah 1;Sekiranya berlaku kegagalan kuasa mendadak bekalan kuasa utama, tenaga kimia bateri ditukar kepada tenaga elektrik, dan nyahcas bateri memberikan kuasa untuk beban penting untuk mengurangkan kesan ke atas pengeluaran.Gambar rajah nyahcas bateri sistem UPS ditunjukkan dalam Rajah 2. Selepas bateri dicas sepenuhnya, kapasitinya cukup untuk membekalkan kuasa kepada semua peralatan elektrik yang dikuasakan oleh UPS selama 30 minit pada masa yang sama.

Pemantauan bateri UPS

3. Penggunaan penderia arus Dewan dalam reka bentuk pemantauan jauh arus cas terapung bateri UPS

3.1 prinsip kerja penderia arus Hall

Penderia arus dewan digunakan terutamanya untuk pengasingan dan penukaran AC, DC, nadi dan isyarat kompleks lain.Melalui prinsip kesan Hall, isyarat yang diubah boleh dikumpul secara langsung oleh pelbagai peranti pemerolehan seperti DCS, ad, DSP, PLC, instrumen sekunder dan sebagainya.Ia mempunyai kelebihan masa tindak balas yang cepat, julat pengukuran arus yang luas, ketepatan yang tinggi, kapasiti beban lampau yang kuat, lineariti yang baik, keupayaan anti-gangguan yang kuat dan sebagainya.

3.2 parameter teknikal penderia arus Hall

sensor kesan dewan

Parameter

indeks

 

Dewan terbuka / Dewan ditutup

Dewan

Pengeluaran

Nilai nominal

voltan:±5V/±4V

semasa:4~20mA

 

Voltan mengimbangi sifar (semasa)

voltan:±20mV

semasa:±0.05mA

 

Hanyutan voltan (semasa) mengimbangi

voltan: ≤±1.0mV/℃

semasa:±0.04mA/℃

 

Kelinearan

≤0.2%FS

Kuasa

DC±15V

DC 24V

Lebar jalur

0~20kHz

 

masa tindak balas

≤5us

≤1ms

Kekuatan mampatan

Kekerapan kuasa AC2500v menahan voltan dibenarkan antara input, output dan bekalan kuasa

Kelas

1.0

Persekitaran

Suhu

Bekerja:-25℃~+70℃;Storan:-40℃~+85℃

 

Kelembapan

≤95%RH,Tempat tanpa pemeluwapan dan gas menghakis

 

Ketinggian

≤3500m

3.3 Penderia arus dewan disambungkan ke DCS

Penderia arus dewan boleh terus menukar arus litar utama yang diukur kepada 4 ~ 20mA keluaran isyarat arus DC dalam perkadaran linear.Penderia arus Hall dipasang di port bawah pemutus litar bateri kabinet pengedaran atas dalam bilik pengedaran kecemasan, yang boleh menukar arus cas terapung bateri kepada isyarat arus DC 4 ~ 20mA yang boleh diterima oleh Kad analog DCS.

Tentukan saluran input analog 4 ~ 20mA yang baru diakses di komputer atas bilik kawalan pusat untuk mengkonfigurasi julat parameter, nilai penggera dan arah aliran sejarah, dan berikannya kepada pengawal yang sepadan.Gunakan perisian konfigurasi gambar untuk mengkonfigurasi parameter, gambar dan grafik, dan pasang program untuk merealisasikan fungsi pemantauan jauh bilik kawalan pusat arus cas terapung bateri UPS.Akhir sekali, dengan membandingkan nilai semasa cas terapung bateri yang diukur di tapak dengan nilai semasa cas terapung yang dipaparkan pada antara muka mesin manusia DCS, ia mengesahkan bahawa nilai terkumpul DCS adalah tepat.

3.4 kesan aplikasi

Dengan menambahkan sensor arus Hall, pengumpulan arus cas terapung bateri UPS bagi platform tanpa pemandu direalisasikan, dan pemantauan dalam talian jauh bagi arus cas terapung bateri oleh DC direalisasikan dengan meletakkan kabel dan mengkonfigurasi bilik kawalan pusat, yang mengukuhkan pengurusan penting. peralatan platform tanpa pemandu.

Data operasi arus terapung bateri dihantar dari jauh ke DCS, yang memudahkan kakitangan yang bertugas di bilik kawalan pusat memantau nilai arus terapung bateri pada kali pertama.Pada masa yang sama, dengan menetapkan nilai penggera parameter, apabila arus terapung bateri tidak normal, penggera akan dihantar, untuk mendapatkan maklumat pada kali pertama dan meninggalkan masa yang cukup untuk rawatan kecemasan.Projek ini secara berkesan mengurangkan kekerapan pemeriksaan platform tanpa pemandu, mengurangkan kos manusia dan material untuk pengurusan platform tanpa pemandu, mengelakkan kerosakan bateri yang disebabkan oleh arus terapung yang tidak normal dan juga kebakaran platform, dan menggalakkan proses pengurusan automatik platform tanpa pemandu.

4. Kesimpulan

Sensor arus Dewan digunakan untuk menukar arus cas terapung bateri kepada isyarat arus 4 ~ 20mA yang boleh diterima oleh kad kuantiti analog DCS, supaya dapat menghantar arus cas terapung bateri atas ke DCS dari jauh.Pengendali boleh melihat nilai semasa caj terapung dengan cepat dan intuitif pada skrin operasi DCS.Projek ini mempunyai asas teori yang kukuh dan asas keadaan perkakasan.Ia bukan sahaja mempunyai nilai aplikasi yang sangat tinggi, tetapi juga mempunyai kepentingan promosi yang luas, yang memberikan pengalaman rujukan praktikal untuk pemantauan dalam talian peralatan lapangan pada masa hadapan.

 


Masa siaran: 17 Ogos 2022