浅谈自然环境下电机主要作用与潜油电泵保护器设计原理
导语:潜油电泵保护器是基于常规电动机保护器技术的创新产品,特别针对潜油泵的应用场景。它不仅具备了欠载、过压、欠压、电流不平衡、电压不平衡等多种反时限保护功能,还配备了电流、电压、功率、三相频率和剩余电流等测量功能,更加符合客户的需求。
摘要:本文介绍了一种专为潜油泵设计的保护器,该设备集成了过载、断相和不平衡等多重保护功能。文章详细阐述了该产品与传统电机保护器之间的区别,并探讨了其硬件和软件设计原理。
引言:随着油田开发自动化程度的提升,传统潜油泵控制柜暴露出了不足之处,如缺乏数据分析能力,无波形记录以及通讯功能限制。为了解决这些问题,我们研发了一款针对性强且具有系列化和规模化特点的潜油电泑保护器。
1 潜油電泵保護器與電機保護器之間差異
2 潛水電動機保護器特點
3 潛水電動機保護產品構成
潛水電動機保護產品由主體部件、中人交互模組及開關供應部分組成(如圖1所示)。主體部件負責參數采集、保護操作與通訊;中人交互模組則實現實時參數顯示、新設置歷史曲線顯示與故障查詢;開關供應將AC/DC220V(或同級)轉換為低壓供給主體部件及中人交互模組使用。
4 潛水電動機保護設計
4.1 硬件設計
由于常見於潛水環境中的工作壓力範圍廣泛從200V~2000V,因此不可將潛水環境下的工作壓力直接作為潛水電動機保護用的工作壓力。在這種情況下,通常會通過隔離變壓器將潛水環境下的高壓轉換為110V控制用途。此技術是開關供應的一種,它因其寬廣運行範圍、高效能而適合此類型情況。
信號采集包括三相電流、三相伏安計測量。為確保採集可靠性,通常會采用TV/TA作為信號隔離變換元件選擇。
選用TA時,要注意TA輸出水平設定,以避免過載損壞。
開關量輸入輸出及其通訊系統設計屬於一般性的無特殊要求。
可靠性設計包括EMC兼容安全性考慮。在預防干擾方面,一般要充分考慮可能發生的各種問題,並做好準備措施規劃。而抗干扰方法包括在源端加上滤波裝置,在信號處理芯片口增加濾波裝置,以及在芯片源端加上去藕容值以提供額外防護措施。
4.2 軟體設計
軟體架構主要涉及算法選取,其中包含直流采樣法與交流采樣法。在測量算法方面,可以采用傅里葉變換或者一階、二階導數算法來進行計算,這些算法都有其優劣勢。對於軟體架構而言,其核心原則是信息隱蔽性強並且獨立性高,而在測試環節中需要遵循早期測試早期修正原則進行單元測試後再進行整合測試確認測試以及驗收測試。
結論:
本文介紹了一款專門針對潛游設備之需而研發的人工智能系統,其目標是在複雜多變的情境下提高效率并降低風險。本系統通過深度學習模型來識別模式並預先調整最佳策略以滿足不同任務需求。此外,本系統還配備了自動調校函數,用以根據實際運行情況自動調整性能,以達到最大的效益。我們相信這款AI技術可以成為未來工程領域中的重要工具之一,因其能夠幫助我們更有效地管理資源並創造新的可能性。我們期待透過繼續研究進一步推進這個領域,以創建更多先進且智慧型的人工智能解決方案。