Põletatava elektrilise pumba kaitsme konstruktsioon
Põletatava elektrilise pumba kaitsme disain on jagatud riistvaraks ja tarkvaraks. Riistvara disain sisaldab toiteallikat, signaali vastuvõtmist, digitaalsisendit ja väljundit ning sideahelat. Tarkvara disain hõlmab peamiselt tarkvara arhitektuuri, mõõtmisalgoritmi, kaitse algoritmi ja juhtimisalgoritmi.
4.1 Riistvara disain
Kuna tavaliselt kasutatava veealuse elektrilise pumba tööpinge on AC 200 V ~ AC2000V, ei sobi see kasutada sukeldatava elektripumbaga kaitse all töötavat elektrilist pumba töövoolu. Tavaline meetod on subsideeritud elektripumbaga tööpinge teisendamine isolatsioonitrastiks. AC 110V juhtimispinge. Vastuseks sellele olukorrale kasutab sukelaparaadi toiteallikas lülitusvoolu. Seda seetõttu, et lülitusvõimsusel on lai valik ja kõrge töökindlus, mis sobib selliseks olukorras.
Signaali hankimine hõlmab pinge-, voolu- ja muid elektrilisi parameetreid. Omandamise usaldusväärsuse tagamiseks kasutatakse tavaliselt TV-d ja TA-d kui pinge- ja voolusignaalide isoleeritud muundureid. TA valimisel pöörake tähelepanu TA pinge tasemele. Tavaline TA pinge tase on 0,66KV ja kui sukeldatava elektrilise pumba tööpinge jõuab AC 1000 V või isegi vahelduvvooluks 2000 V, tuleb isolatsiooni ohutuse tagamiseks valida 3.3KV klassi TA.
Digitaalse sisendi ja väljundi ning kommunikatsiooniahela disain on tavapärane disain ilma igasuguste eripäradeta.
Töökindluse disain sisaldab elektromagnetilist ühilduvust ja ohutusnõudeid. Elektromagnetilise ühilduvuse disaini algfaasis on vaja täielikult arvesse võtta erinevaid võimalikke probleeme ja kavandatud reserveeritud meetmeid. Tavaliselt kasutatakse segamisvastaseid meetodeid: EMC-filtri lisamine toiteallikale; filtri ahela lisamine signaali omandamise ossa; signaali töötlemise iga kiibi sisendpordi lisades sadama kaitseahelat; tantaal kondensaatori lisamine kiibi toiteallika sisendisse.
4.2 Tarkvara projekteerimine
Tavalised proovivõtu algoritmid on alalisvoolu proovide võtmine ja vahelduvvoolu proovide võtmine. AC-proovide abil saab mõõta mittesilusoidaalseid signaale ning seda kasutatakse seetõttu laialdaselt elektriliste parameetrite mõõtmisel. Ühised mõõtmisalgoritmid sisaldavad algoritme, mis põhinevad sinusoidaalsetel signaalidel ja mitte-siinusõelal põhinevatel algoritmidel. Sinusiilsetes signaalides põhinevad algoritmid on pooltsükli jooksul maksimaalne absoluutväärtusalgoritm, pooltsükli absoluutne integreerimisalgoritm, esimese järku derivaadi algoritm, teise järjekorras oleva derivaadi algoritm, proovi väärtuse toote algoritm, kolmeetapilise väärtuse algoritm jne; mittesünusoidaalsed algoritmid hõlmavad Fourieri algoritmi, esimese järku diferentsiaali teise poollaine Fourier algoritmi, tõelist RMS-algoritmi jne. Erinevatel algoritmidel on oma eelised ja puudused. Kuigi sinusoidaalsignaalil põhinev algoritm on lihtne ja tarbib vähem ressursse, on mõõtmine harmooniline või lainekuju teisendamisel ebatäpne. Kuid mitte-siinus signaalil põhinev algoritm on keerulisem, kuid tagatud on mõõdetud väärtuse õigsus.
Kuna kaitsealgoritmil on pöördväärtusega aja kõverate algoritmi kujundamine keeruline, on mõni toode tähistatud pööratava ajaga, kuid tegelik aeg on ajapiirangu segmentimine, näiteks: (1,2-1,5) korda, 60-s kaitse (1,5- 2) korda, 40s Kaitse, rohkem kui 2 korda, 10s kaitse. See rikub inversse aja kõvera põhimõtet. Kui signaal hüppab kriitilises punktis üles ja alla, siis on toiming aeg ebatäpsed. Tõelisele pöördelisele ajapiirangule on pidev pöördväärtusega kõver, mis on tõesti kiire ja suur ja väike mitu on aeglane.
Tarkvara kujundamisel tuleb lisaks mõistliku algoritmi valimise vajadusele pöörata tähelepanu ka tarkvara disaini standardimisele. Tarkvara disaini aluspõhimõtted on teabe varjamine ja moodulite sõltumatus. Hea tarkvara nõuab suuri ühtekuuluvust (ühtekuuluvus on moodulite tugevus) ja madala sidemega.
Tarkvara testimine on tarkvarainvesteeringu lahutamatu osa. Selle eesmärk on kontrollida, kas tarkvara vastab nõuetele. Arenguprotsessi ajal järgib hiina meditsiin varase testi ja varajase korrigeerimise põhimõtet. Pärast ühikukatset läbitakse integratsioonikatse, kinnituskatse ja vastuvõtukatse.
Lõppmärkus
Sõltumatu elektriline pump on uut tüüpi mootorikaitse, mis on tuletatud tavapärasest mootorikaitseseadmest. See sobib paremini sukeldatavatele pumpadele, lisades sellesse anti-time kaitset nagu alakoormus, ülepinge, alapinge, praegune tasakaalustamatus ja pinge tasakaalustamatus. Samaaegselt vooluvõrgu, pinge, võimsuse, sageduse, elektrienergia, jääkvoolu ja muude mõõtmisfunktsioonidega, mis vastavad rohkem klientide vajadustele.





