• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Lausn á Þunglyndisnákvæðni: Leiðbeiningar fyrir uppgraderingu digtala mælara í orkurásir olíuvinnslu

I. Inngangur og bakgrunn

Rafmælingartæki eru mikilvæg vélbúnaður fyrir örugga, stöðug og hagkvæma reikning á rafbreytum. Í sögunni hafa analog tækjameð peikara verið víðtæklega notað í rafverkstöðum olíufjarðar. En með þróun rafbreyta og auknum kröfum um nákvæmni og öruggu mælingar hafa peikaratækjanna birt mörg svik við langtíma notkun, eins og stór villur í lesingu, ónákvæmur sýning við lágan hleypuvirkni og erfitt við samræmingu af spennusviðum.

Til að uppgradera stjórnun og vaktarverk rafverkstöða og tryggja nákvæmni, ljósmyndarlegt og öruggu gagnamæling, bendir tilboðið á alþjóðlega uppgraderingu frá núverandi peikaratækjum yfir á tölvuleit eða rafræn tækjameð. Rafræn tækjameð með höfuðatriðum sem hár nákvæmni, auðveld lesileiki, sterk ofangreiningar virkni og auðvelda uppsetning og viðhald standa fyrir fullkomna lausn á núverandi vandamálum.

II. Núverandi staða og greining á vandamálum (Takmarkanir peikaratækja)

Núverandi peikaratækjameð standa fyrir eftirfarandi bráðrið:

  1. Villur í lesingu:​ Áhersla á mannværa sjónarlesingu getur lett til parallaksavillur. Rangar aðferðir í lesingu gefa einnig af sér mannværa villur, sem læsa gagnanákvæmni.
  2. Serleg oréttindi við lága hleypuvirkni:​ Raflasta í rafverkstöðum olíufjarðar er oft innan 5%-10% af mælitækis skali. En nákvæmt sýnishorn fyrir peikaratækjameð er aðeins 20%-80% af skali. Við slíkan lága hleypuvirkni geta lesingar brotið frá raunverulegu gildinu um titrauða eða jökul ampera, sem gerir vaktarverk meningsleysa.
  3. Óþekktur breyting á skali:​ Til að færa sýnishorn inn í nákvæmt skali, er nauðsynlegt að breyta skali tækisins, en það verður að passa við hlutfall straumarafstransformatorar. Af því að mælingar og verndunstraumarafstransformatorar eru oft framleiðir sem sameiningar, hefur breyting á transformatorum vald mikil verk og kostnað, sem gerir það óþekkt.

III. Lausn: Fornemi og notkun rafrænra tækja

1. Mælingarregla

Rafræn tækjameð nota framlegt A/D (Analog til Digital) umbreytingartechnologi. Þau umbreyta fyrst samfelldum analogum rafmagnseinkunn (líkt og spenna, straum) í dálíkt digitalt efni áður en mæling, úthlutun og sýning. Þetta er grunnlega mismunandi frá beintu analogu dreifingu peikaratækja.

2. Samanburður á aðstoðarfornemum

Rafræn tækjameð hafa ofurmiklar fornemi yfir peikaratækjameð, eins og lýst er í töflunni hér fyrir neðan:

Fornemi flokkur

Sérstök eiginleikar rafrænra tækja

Sýning & Lesing

Direkt dígítala sýning veitir ljósmyndarleg, klær greinirni; eyðir allar sjónarhornsvillur; leyfir flott og auðveld lesing.

Mælingarprestation

Hár nákvæmni með litlar mælingarvillur; hátt viðspil, halda nákvæm sýning, sérstaklega við lága hleypuvirkni.

Notkunarskeljanleiki

Hár inntaksspjallastuðull minnkar áhrif á mælt líka; engar takmarkanir á uppsettihorni leyfa fleksibila uppsetningu; einföld notkun með hratt svar á mælingu.

Orkurafnotkun & Hæfileiki

Lágt sjálfsnotkun, orkuóværing og umhverfisvenjulegt; góð ofarlagsskydd, læsir álagasvik.

3. Notkunarsæti

Að lokum, byggð á þessum fornemum, eru rafræn rafmælingartæki bestu lausnin fyrir uppfærslu tækja og snertileika og viðhaldi í rafverkstöðum olíufjarðar. Þau leysa innbyggðar takmarkanir peikaratækja, auka merkilega stjórnun og ákvörðunargjöf.

IV. Mikilvæg punktar fyrir framkvæmd og uppsetningu

Til að tryggja leiðarlíka framkvæmd og löng lénu öruggu ganga rafrænna tækja, þurfur eftirfarandi atriði að vera áhersluverð:

  1. Stuðningsrafuppsetning:
    • Öruggleiki fyrst:​ Er ráðlagt að stuðningsraf tækisins sé settur frá DC rafkerfi eða öruggum kildum eins og undirbúningarröðun á lyktum eða röðun með undirbúningarrafi innan rafverkstöðu stuðningsrafkerfis. Þetta forðast tap á tækis af rafi við heiltals af rafverkstöðu, sem gæti leitt til rangs konar af skipulagi.
    • Sjálfstæð varnir:​ Skal hverju tækis stuðningsrafslóð vera búin með sérstökum skyldubroti eða smábrotari með hærum brotastuðuli til að tryggja efsta skyldu í tilvik af villu.
  2. Standard og fallegheit:
    • Gerð, plötulitur, skurðstærð o.fl. rafrænnra tækja skal vera standard til að halda samanhang og fallegheit stýringarborða/búnaðar.
  3. Varðveitingar gegn ofangreiningu:
    • Af því að rafverkstöður hafa flóknar rafmagnsmagns- og magnsreikninga, skal velja prófað vörur sem hafa komið gegn prófum í sterka rafmagnsmagns- og magnsfjölmiðlum.
    • Á hönnunar- og uppsetningarstigi skal setja fram skyldu varðveitingar eins og skýrsla og rétt tenging til að tryggja löng lénu öruggu ganga tækja í harðum rafmagnsmagns- og magnsforholdum.
  4. Samræming og viðhaldsstund:
    • Allt rafrænt tæki skal taka á reglulega samræmingar, með tillögulegar samræmingar á 1 ár.
    • Til að tryggja mælingarnákvæmni, skal tækja skalt á raf á 15 mín fyrirfram áður en mikilvægar mælingar eða samræmingar.
  5. Tæknileg stuðning og eftirfylgni:
    • Eftir uppfærslu og keyrslu, skal seljandi halda eftirfylgni við notanda, taka við að starfsemi, og veita nauðsynlegan tæknilegan útskýringar og kennslu við starfsmenn.

V. Samræmingaraðferðir fyrir helstu rafræn tækjameð

Til að tryggja mælingarnákvæmni, verða öll ný sett rafræn tækjameð og reglulega athugað rafræn tækjameð samræmd eftir reglur. Hér er yfirlit yfir samræmingarferli fyrir helstu tækjaslag:

  • Almennt fyrirsögn:​ Tengdu stuðningsraf; athugaðu að tölustafar eða skjár sýni normalega.
  • Ampermælastæki samræming:​ Tengdu snöru eftir tengslaskýringu; settu inn staðal AC straum (t.d. 5A); stilltu samræmingarstilla til að passa reglur; svo settu inn hlutbrot straums (t.d. 2.5A, 1.25A) til að athuga línuleika.
  • Spennamælastæki samræming:​ Fyrst nullið tæki; svo tengdu snöru eftir tengslaskýringu við spennustigi (t.d. 35KV, 6KV); settu inn staðal spenna (t.d. 100V); stilltu viðeigandi stilla fyrir rétt sýning; og athugaðu línuleika.
  • Virkt/óvirkt orka mælastæki samræming:
    • Notaðu staðal kildu til að gefa út staðal spenna og straum, með stjórn á horni.
    • Virkt orka mælastæki:​ Nullið tæki við horni φ=90° (cosφ=0); stilltu fulla skali við φ=0° (cosφ=1); og athugaðu línuleika á punktum eins og φ=30°, 60° o.s.frv.
    • Óvirkt orka mælastæki:​ Nullið tæki við horni φ=0° (sinφ=0); stilltu fulla skali við φ=90° (sinφ=1); og athugaðu línuleika.
  • Orkaþátta mælastæki samræming:​ Samræmdu við hornafar 0° (Orkaþáttur=1.00) og ákveðin horn (t.d. 140°) til að tryggja rétt sýningargildi.
10/10/2025
Mælt með
Engineering
Samskeyttri vind- og sólorkublandaður orkuráðgjöf fyrir fjartæ á eyjum
FrágreiningÞessi tilboðsrit ræsir nýsköpunarlega sameinda orkugildislausn sem djúpt sameinar vindorkustefnu, sólorkuvirkjun, pumpuð vatnsvirkjun og sjávarkvikun. Mál er að á vísbendingu leysa kerfislegu úrslit sem einangraðar eyjar standa fyrir, eins og erfitt netfang, há verð fyrir díselorkugjöf, takmarkanir við hefðbundna baterygagögn og skort á frumkvika vökva. Lausnin ná í samþríf og sjálfbærni í "orkugildi - orkugagnakerfi - vökvaframleiðslu", býður upp á örugga, hagkvæma og græna teknilega
Engineering
Intelligent Wind-Solar Hybrid System með Fuzzy-PID Stjórnun til Bættar Batteríastjórnunar og MPPT
ÍtreiningÞessi tilkynning birtir vind- og sólarflutningarkerfi á grunni uppilifs ræðstýringar, með markmiði að auðveldlega og hagkvæmt leysa orkuröskunarbeiðnir í einangraðum svæðum og sérstökum notkunarsviðum. Kjarni kerfisins liggur í heilsusameindu ræðstýringarkerfi sem byggist á ATmega16 mikrosporri. Þetta kerfi framkvæmir Maksimala Flutningspunktastjórnun (MPPT) fyrir bæði vind- og sólarorku og notar bestuðu reiknirit sem sameinar PID- og dulsamræðstýringu fyrir nákvæm og hagkvæm stjórn á l
Engineering
Kostnaðarlega efni Vind-sólar samskiptalausn: Buck-Boost Converter & Smart Charging læsa kerfiskostnað
Ítreki​Þessi lausn býður upp á nýsköpunarlega háæfa vind- og sólarblandaða orkugjafa. Með því að taka við aðalvandamálum í núverandi tekníkum, eins og lága orkuþróun, stutt líftíma á battarum og slæm kerfisstöðugleika, notar kerfið fullt dregin DC/DC spannbreytara, samhliða samskeyti og heilskapað þrívíslegt áskoti. Þetta gerir mögulegt að fylgja með hámarksorku (MPPT) yfir stærri hraðahluta og sólarljóshluta, sem marktæklega bætir orkuþróunarannsögn, efstu battalífslengd og minnkar heildarkostn
Engineering
Samkominn vind- og sólarorkeytakakerfi: Þjálfséð lausn á hönnun fyrir notkun utan netsins
Inngangur og bakgrunn​​1.1 Áhættur einnildis orkugjafarkerfa​Heimilismenntuðar sólorkugjafakerfi eða vindorkugjafakerfi hafa innbyggðar skorhætti. Sólorkefni er áhrif af dags- og nóttgengi og veðurskilyrðum, en vindorkugjafakerfi byggja á óstöðugum vindorku, sem valdi stórum svifunum í orkuúttekt. Til að tryggja samfelld orkuþjónustu er nauðsynlegt að hafa stórar akkubankar fyrir geymslu og jöfnun. En akkar sem fara oft í afla og lausung geta verið í undirauflaðri stöðu lengi undir erfittum reks
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna