RU2656113C1 - Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике - Google Patents

Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике Download PDF

Info

Publication number
RU2656113C1
RU2656113C1 RU2017122896A RU2017122896A RU2656113C1 RU 2656113 C1 RU2656113 C1 RU 2656113C1 RU 2017122896 A RU2017122896 A RU 2017122896A RU 2017122896 A RU2017122896 A RU 2017122896A RU 2656113 C1 RU2656113 C1 RU 2656113C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump units
main
pump
storage tank
frequency converter
Prior art date
Application number
RU2017122896A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Флегонтович Суворов
Георгий Александрович Палкин
Роман Викторович Горбунов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ")
Priority to RU2017122896A priority Critical patent/RU2656113C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656113C1 publication Critical patent/RU2656113C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/72Testing of electric windings
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D9/00Level control, e.g. controlling quantity of material stored in vessel
    • G05D9/12Level control, e.g. controlling quantity of material stored in vessel characterised by the use of electric means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области автоматического цифрового регулирования и предназначено для управления системами наполнения емкостей жидкостью. Сферами применения изобретения могут быть, к примеру, участки первого подъема систем водоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов. Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике содержит последовательно соединенные элементы сравнения, регулятор расхода жидкости в виде частотного преобразователя, объект регулирования, охваченные обратной связью, пропорциональный интегральный и дифференциальный регуляторы по уровню и температуре, сумматоры, блок расчета расхода, основной и резервные насосные агрегаты. Система снабжена блоком диагностики электродвигателей основного и резервных насосных агрегатов, включающим микроконтроллер, связанный с датчиками тока и напряжения, установленными на линии питания электродвигателей, и датчиками температуры подшипников насосов насосных агрегатов, система также снабжена электромагнитными контакторами, установленными между частотным преобразователем и насосными агрегатами, и запорными клапанами, расположенными между насосными агрегатами и емкостью-сборником. Технический результат настоящего - повышение надежности системы регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области автоматического цифрового регулирования и предназначено для управления системами наполнения емкостей жидкостью. Сферами применения изобретения могут быть, к примеру, участки первого подъема систем водоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов.
Известна цифровая система регулирования расхода жидкости с коррекцией по уровню в емкости-сборнике, которая содержит последовательно-соединенные элемент сравнения - сумматор, цифровой регулятор расхода жидкости, объект регулирования, охваченные обратной связью, цифровые корректирующие пропорциональный и интегральный регуляторы, элементы сравнения, блок включения корректирующего пропорционального регулятора и фильтр низких частот, при этом на вход фильтра низких частот поступают текущие значения уровня жидкости в емкости-сборнике с выхода объекта регулирования, а выход фильтра низких частот соединен через введенный элемент сравнения со входом корректирующего интегрального регулятора, выход которого соединен с первым входом элемента сравнения - сумматора, кроме того, текущие значения уровня жидкости поступают на вход блока включения корректирующего пропорционального регулятора, а выход блока включения соединен через введенный второй элемент сравнения со входом корректирующего пропорционального регулятора, выход которого соединен со вторым входом элемента сравнения сумматора (см. патент РФ №2348960, МПК G05D 7/00; G05D 9/12, опубл. 10.03.2009).
Недостатком данной системы является невозможность применения в условиях низких температур окружающей среды, вследствие замерзания жидкости в трубопроводе при пониженном расходе. Данный факт значительно ограничивает сферу применения системы в области водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, поскольку подавляющее большинство трубопроводов прокладывается по поверхности земли или на незначительном заглублении в условиях низких температур окружающей среды, причем замерзание жидкости в них предотвращается путем повышения расхода.
Наиболее близкой по совокупности технических признаков является цифровая система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике, взятая за прототип, содержащая последовательно соединенные элементы сравнения, регулятор расхода жидкости в виде частотного преобразователя, объект регулирования, охваченные обратной связью, пропорциональный интегральный и дифференциальный регуляторы по уровню и температуре, сумматоры, блок расчета расхода, основной и резервные насосные агрегаты (см. патент РФ №2593649, МПК G05D 9/00, G05D 7/00, G05D 23/00, опубл. 10.08.2016).
Недостатком данной системы является недостаточная надежность в связи с отсутствием диагностики технического состояния насосных агрегатов и возможности автоматического подключения резервного насосного агрегата при возникновении ситуации вероятного выхода основного насосного агрегата из строя.
Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении надежности системы регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике.
Технический результат достигается тем, что система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике, содержащая последовательно соединенные элементы сравнения, регулятор расхода жидкости в виде частотного преобразователя, объект регулирования, охваченные обратной связью, пропорциональный интегральный и дифференциальный регуляторы по уровню и температуре, сумматоры, блок расчета расхода, основной и резервные насосные агрегаты, отличается тем, что система снабжена блоком диагностики электродвигателей основного и резервных насосных агрегатов, включающим микроконтроллер, связанный с датчиками тока и напряжения, установленными на линии питания электродвигателей, и датчиками температуры подшипников насосов насосных агрегатов, система также снабжена электромагнитными контакторами, установленными между частотным преобразователем и насосными агрегатами, и запорными клапанами, расположенными между насосными агрегатами и емкостью-сборником.
На фигуре 1 приведена схема системы регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике с двумя резервными насосными агрегатами. Данная система содержит следующие элементы: емкость-источник жидкости 1; основной (активный) насосный агрегат 2; резервные насосные агрегаты 3, 4; запорные клапаны 5; расходомер 6; датчик температуры жидкости, установленный в конечной части трубопровода 7; датчик уровня жидкости в емкости-сборнике 8; емкость-сборник 9; конечный потребитель 10; блок управления насосными агрегатами 11, содержащий элементы сравнения, пропорциональный интегральный и дифференциальный регуляторы по уровню и температуре, сумматоры, блок расчета расхода, блок управления контакторами и запорными клапанами, интерфейс ввода/вывода; частотный преобразователь 12; пакет электромагнитных контакторов 13; микроконтроллер 14, к которому подключаются датчики питающего напряжения 15 и тока 16, устанавливаемые на линии питания основного насосного агрегата от частотного преобразователя и на вводе питания резервных насосов, а также датчики температуры подшипников 17 насосов насосных агрегатов.
Для повышения надежности системы наполнения емкости-сборника жидкостью применяются резервные насосы (обычно два), которые дублируют основной насос в случае его поломки, а также могут применяться для увеличения производительности системы, в случае недостаточной мощности основного насоса. Целесообразно осуществлять переключение между основным и резервными насосными агрегатами в автоматическом режиме. Для этого используется пакет электромагнитных контакторов 13, управляемый блоком 11, который позволяет подключить к частотному преобразователю любой (но только один) из имеющихся насосных агрегатов, который после этого будет являться основным. Кроме того, для увеличения производительности системы и проведения диагностики резервных насосных агрегатов, необходимо наличие дополнительной питающей линии, которая также через пакет контакторов 13 будет иметь возможность запитать любой (но только один) резервный насосный агрегат в обход частотному преобразователю. Для перераспределения потоков жидкости, при переключении насосов, в системе имеются запорные клапаны 5, дистанционно управляемые блоком 11.
Для того чтобы вовремя осуществить переключение основного насосного агрегата на резервный, необходимо постоянно проводить диагностику его технического состояния, причем без нарушения технологического процесса. При этом выявление дефекта на ранней стадии позволит предотвратить нештатные ситуации и минимизировать затраты на ремонт насосных агрегатов.
В связи с неблагоприятными для электрооборудования условиями окружающей среды на объектах водоснабжения, возникает угроза повреждения или износа даже простаивающих резервных насосных агрегатов. Соответственно, целесообразно периодически выполнять диагностику их технического состояния. При этом, в случае угрозы выхода основного насосного агрегата из строя, необходимо переключаться на резервный насосный агрегат с наименьшим износом.
Для осуществления диагностики основного и резервных насосных агрегатов, в системе имеется микроконтроллер 14, к аналогово-цифровому преобразователю которого подключаются датчики напряжения 15 и тока 16, снимающие параметры с трехфазной линии, питающей основной насос через частотный преобразователь, и линии, питающей резервные насосы, а также датчики температуры подшипников 17 насосов насосных агрегатов.
Диагностика насосных агрегатов и выбор основного насосного агрегата выполняется в специальной программе микроконтроллера 14 параллельно основному алгоритму наполнения емкости-сборника жидкостью. На фигуре 2 приводится блок-схема алгоритма данной программы.
Алгоритм работает следующим образом.
В блоке 18 отражены основные данные программы: Td - текущий такт времени; Tdu - интервал времени проведения диагностики и перераспределения нагрузки между насосными агрегатами; Kd - общее количество насосных агрегатов; Dt - номер текущего основного насосного агрегата; Dp[,] - двумерный массив, содержащий набор ключевых, заранее заданных параметров насосных агрегатов, выгружаемый из базы данных насосных агрегатов 19. База данных содержит m записей по n параметров для наиболее распространенных моделей насосных агрегатов. При первом запуске системы создается массив из Kd записей, который заполняется из базы, причем поиск нужных насосных агрегатов осуществляется ассоциативно по нулевому параметру, содержащему модель насосного агрегата и его мощность; Kl[Kd] - массив, содержащий уровень износа каждого насосного агрегата; i1 - счетчик основного цикла; Мах - номер резервного насоса, с наименьшим уровнем износа.
В блоке 20 проверяется условие наступления момента времени выполнения алгоритма диагностики. Блоки 21-29 реализуют цикл расчета износа всех насосных агрегатов. Если текущий насосный агрегат с индексом i1 не является основным, то для выполнения диагностики, этот насосный агрегат кратковременно подключается к дополнительной питающей линии при помощи блока 23, отправляющего сигнал на блок управления 11 для замыкания исполнительного механизма (электромагнитного контактора) с индексом i1 в пакете 13. При этом основной насосный агрегат продолжает работать от частотного преобразователя.
Далее в блоке 24 в массив Kl записывается информация о текущем уровне износа соответствующего насосного агрегата, получаемая в цифровом виде через блок 25 от датчиков напряжения 15, тока 16 и температуры 17. Уровень износа оценивается в процентном соотношении. Если параметры, получаемые с датчиков, свидетельствуют о возникновении аварийной ситуации (обрыв фазы, перегрузка, несимметрия питающего напряжения, перегрев электродвигателя), то в качестве уровня износа указывается величина 101. В противном случае уровень износа рассчитывается по следующей формуле:
Figure 00000001
где: Rтек(i1, j) - текущее значение полного сопротивления j-й статорной обмотки электродвигателя i1-го насосного агрегата, рассчитываемое известными методами по величинам тока и напряжения на данной обмотке, измеренным датчиками обратной связи; Dp[i1, 3] - коэффициент влияния состояния обмотки электродвигателя на общий уровень износа i1-го насосного агрегата. Данный коэффициент хранится в базе данных на каждую модель насосного агрегата, для которой определяется экспериментальным методом; Dp[i1, 4] - номинальное значение полного сопротивления статорных обмоток электродвигателя i1-го насосного агрегата. Данная величина хранится в базе данных на каждую модель насосного агрегата; Ттек(i1) - текущее значение температуры подшипников i1-го насосного агрегата, измеренное датчиком обратной связи; Dp[i1, 5] - коэффициент влияния температуры на общей уровень износа i1-го насосного агрегата. Данный коэффициент хранится в базе данных на каждую модель насосного агрегата, для которой определяется экспериментальным методом; Dp[i1, 6] - номинальное значение температуры i1-го насосного агрегата.
Затем, в блоках 27 и 28 определяется резервный насосный агрегат с наименьшим уровнем износа. Номер данного насосного агрегата сохраняется в переменной Мах.
После выполнения диагностики, в блоке 30 производится проверка состояния основного насосного агрегата с номером Dt. Если уровень его износа больше или равен определенному пороговому уровню, хранящемуся в параметре Dp[Dt, 1] для соответствующей модели насосного агрегата, то производится переход к блоку 31, иначе происходит выход из алгоритма диагностики.
В блоке 31 проверяется, достиг ли уровень износа основного насосного агрегата критической величины, хранящейся в параметре Dp[Dt, 2] для соответствующей модели насосного агрегата. Если нет, то в блоке 37, через интерфейс ввода/вывода блока 11, выводится информационное сообщение об износе и возможном скором выходе из строя основного насосного агрегата и производится выход из алгоритма диагностики, иначе происходит переход к блоку 32, где проверяется наличие аварийной ситуации с кодом 101. Далее в блоках 36 и 39 выводятся соответствующие сообщения либо об аварии основного насосного агрегата, либо о достижении им критического уровня износа. После этого производится переход к блоку 33, где проверяется, не достиг ли износ резервного насосного агрегата с номером Мах критической величины. Если уровень износа допустимый, то в блоке 38 выводится сообщение о смене основного насосного агрегата и в блоке 35 номеру основного насосного агрегата Dt присваивается номер Мах резервного, который затем передается блоку 11. Если износ резервного насосного агрегата с номером Мах критический, то в блоке 40 выводится сообщение об аварии, и номеру основного насосного агрегата присваивается отрицательное значение.
Предложенное изобретение позволяет повысить надежность системы наполнения емкости-сборника жидкостью, за счет предотвращения аварийных ситуаций, связанных с внезапным выходом из строя основного насосного агрегата, путем проведения его постоянной диагностики, оповещения персонала в случае сильного износа основного насосного агрегата и автоматического подключения резервного насосного агрегата с наименьшим износом, при угрозе возникновения аварии основного насосного агрегата.

Claims (1)

  1. Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике, содержащая последовательно соединенные элементы сравнения, регулятор расхода жидкости в виде частотного преобразователя, объект регулирования, охваченные обратной связью, пропорциональный интегральный и дифференциальный регуляторы по уровню и температуре, сумматоры, блок расчета расхода, основной и резервные насосные агрегаты, отличающаяся тем, что система снабжена блоком диагностики электродвигателей основного и резервных насосных агрегатов, включающим микроконтроллер, связанный с датчиками тока и напряжения, установленными на линии питания электродвигателей, и датчиками температуры подшипников насосов насосных агрегатов, система также снабжена электромагнитными контакторами, установленными между частотным преобразователем и насосными агрегатами, и запорными клапанами, расположенными между насосными агрегатами и емкостью-сборником.
RU2017122896A 2017-06-28 2017-06-28 Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике RU2656113C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122896A RU2656113C1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122896A RU2656113C1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656113C1 true RU2656113C1 (ru) 2018-05-31

Family

ID=62560165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017122896A RU2656113C1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656113C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2168154A (en) * 1984-12-06 1986-06-11 David Gunn Liquid level control and indication
RU17374U1 (ru) * 2000-11-30 2001-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-сервис" Система контроля и управления насосной станцией
RU2348960C1 (ru) * 2007-07-03 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия Цифровая система регулирования расхода жидкости с коррекцией по уровню в емкости-сборнике
RU2593649C1 (ru) * 2015-05-15 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") Способ регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике и цифровая система для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2168154A (en) * 1984-12-06 1986-06-11 David Gunn Liquid level control and indication
RU17374U1 (ru) * 2000-11-30 2001-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-сервис" Система контроля и управления насосной станцией
RU2348960C1 (ru) * 2007-07-03 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия Цифровая система регулирования расхода жидкости с коррекцией по уровню в емкости-сборнике
RU2593649C1 (ru) * 2015-05-15 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") Способ регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике и цифровая система для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2011200104B2 (en) Method and system for an optimized utilization of energy resources of an electrical system
EP3389132B1 (en) Cell control device, power system
US8116915B2 (en) Methods and apparatus using hierarchical priority and control algorithms for grid-integrated vehicles
CN108431712B (zh) 用于操作载具的控制系统
US10648605B2 (en) Water hammer prevention system using operation state analysis algorithm
CN112350395A (zh) 用于控制电力系统的接口的设备和方法
KR101297082B1 (ko) 풍력 발전단지의 출력제어 시스템을 위한 단지 통합 출력제어 장치 및 그 제어 방법
CN107251380B (zh) 能量存储管理系统
CN107942255A (zh) 一种基于数据融合技术的变电站蓄电池组状态评估方法
CN110472772B (zh) 一种隔离开关过热预警方法及一种隔离开关过热预警系统
US20190217867A1 (en) Method for operating an electrical system of a motor vehicle
EP3181898A1 (en) Wind turbine diagnostic apparatus
KR102052854B1 (ko) 현장 맞춤형 펌프 시스템 자동 제어 방법 및 장치
RU2750612C9 (ru) Исполнительный механизм со встроенной батареей
JP2003223917A (ja) コジェネレーションプラント運転支援システム及び運転支援方法
EP3976524A2 (en) Load-sensing vehicle lift
RU2656113C1 (ru) Система регулирования уровня жидкости в емкости-сборнике
KR102438844B1 (ko) 하이브리드 선박
CN114876720B (zh) 调速器液压系统运行工况下的油泵启停及加卸载控制方法
WO2020137553A1 (ja) 蓄電システム、異常予兆診断システム
JP2015209665A (ja) プラント監視制御システム
CN104246639A (zh) 发电设备在瞬变状态期间失效的检测和分类
CN103296324A (zh) 车用动力电池组充电方法
CN102646959A (zh) 使用电动机保护系统来保护过程操作
JP7411971B1 (ja) 電力供給システム、および方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190629