![Үч фазалуу трансформаторду коргоо үчүн пайыздык дифференциалдык реле: 7 кадам Үч фазалуу трансформаторду коргоо үчүн пайыздык дифференциалдык реле: 7 кадам](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-45-j.webp)
Мазмуну:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2025-01-23 14:51
![Үч фазалуу трансформаторду коргоо үчүн пайыздык дифференциалдык реле Үч фазалуу трансформаторду коргоо үчүн пайыздык дифференциалдык реле](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-46-j.webp)
Бул Нускамада мен сизге абдан кеңири таралган микроконтроллер тактасы болгон Arduino аркылуу Пайыздык Дифференциалдык Релени кантип жасоону көрсөтөм. Күч трансформатору - энергия системасындагы энергияны берүү үчүн эң маанилүү жабдык.
Бузулган трансформаторду оңдоого кеткен чыгым өтө жогору (миллиондогон доллар). Ошондуктан коргоочу реле күч трансформаторун бузуудан коргоо үчүн колдонулат. Трансформаторго эмес, релени оңдоо оңой. Ошентип, дифференциалдык реле трансформаторду ички бузулуулардан коргоо үчүн колдонулат. Кээ бир учурларда ал MI агымынын кесепетинен иштебей калат же начар иштейт, өзөктүн дүүлүгүүсүнөн стационардык, КТ каныккан учурда тышкы мүчүлүштүктөр, трансформатордун катышы туура келбейт, экинчи экинчи гармоникалык компоненттин айынан иштебейт. Бул сценарийде пайыздык дифференциалдык коргоо, гармоникалык чектелген дифференциалдык коргоо колдонулат.
1 -кадам: Симуляция (MatLab - Simulink)
![Симуляция (MatLab - Simulink) Симуляция (MatLab - Simulink)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-47-j.webp)
Симуляция MATLB Simulink программасында жасалат, трансформатор дифференциалдык реле менен корголгон системанын симуляциялык диаграммасын көрсөтөт. Симуляция параметрлери төмөнкүдөй:
Симуляция параметрлери:
Негизги чыңалуу фазасы фазадан rmsга чейин ……………… 400V
Экинчи чыңалуу фазасы фазадан rmsга чейин ………….220V
Булак чыңалуусу …………………………………………… 400V
Булак жыштыгы ………………………………….50Гц
Трансформатордун рейтинги ………………………………….1.5KVA
Трансформатордун конфигурациясы ………………………… Δ/Y
Каршылык …………………………………………….. 300 Ом
2 -кадам: Реле модели
![Реле модели Реле модели](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-48-j.webp)
Сүрөт иштелип чыккан дифференциалдык релени моделдөө моделин көрсөтөт. Бул реле кубаттуулук трансформаторунун баштапкы жана экинчи токторун кирүүчү параметр катары кабыл алат жана логикалык чыгууну логикалык өзгөрмө түрүндө берет.
Реле чыгышы булак тарабындагы автоматтык өчүргүч үчүн кирүүчү параметр катары колдонулат. Ажыраткыч, адатта, жакын жана логикалык 0 киргизүүнү алганда ачылат.
3 -кадам: Аппаратты чогултуу
![Аппараттык монтаж Аппараттык монтаж](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-49-j.webp)
![Аппараттык монтаж Аппараттык монтаж](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-50-j.webp)
![Аппараттык монтаж Аппараттык монтаж](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-51-j.webp)
![Аппараттык монтаж Аппараттык монтаж](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-52-j.webp)
Дифференциалдык эстафеталык тренер үчүн керектүү жабдыктар төмөнкүлөр:
- 3 × Трансформатор (440VA - Бир фазалуу)
- Ардуино MEGA328
- 16x4 LCD
- 6 × ACS712 Учурдагы сенсорлор
- Зымдарды туташтыруу
- 3 × 5V реле модулу
- Көрсөткүчтөр
Баары симуляциялык схемага ылайык чогултулган.
4 -кадам: Иштөө
![Иштеп жатат Иштеп жатат](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-53-j.webp)
"Трансформаторго кадимки шартта кирүү принцибине негизделген дифференциалдуу коргоо, өчүрүүгө барабар"
Бул коргоо схемасында төгүлүүчү (дифференциалдуу) ток туруктуу мааниге салыштырылбайт, бирок кирүү агымы өзгөргөн сайын өзгөрөт. Болсо да, бул сызык тогунун бир бөлүгү менен салыштырылат. Ток көбөйгөн сайын токтун бөлчөк мааниси да жогорулайт. Магниттелген токтун башталышы өтө жогору, бирок ал пайыздык дифференциалдык реле менен башкарылат. Анткени кирүү тогу көбөйгөндө, линия токунун белгилүү бир пайызы дагы көбөйөт жана реле трансформатордун кирүүчү убактылуу реакциясына туруштук берет.
Эки ката анализи бар:
- Ички ката
- Тышкы ката
5 -кадам: Жыйынтык
![Жыйынтык Жыйынтык](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-54-j.webp)
![Жыйынтык Жыйынтык](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-55-j.webp)
![Жыйынтык Жыйынтык](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-56-j.webp)
![Жыйынтык Жыйынтык](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-57-j.webp)
Case 1 (Ички ката): t Релелик логика = 1 I = Макс
t> 0,5 Релелик логика = 0 I = Zero
Case 2 (Тышкы ката):
t Релелик логика = 1 I = Maxt> 0.5 Релелик логика = 1 I = Чексиздик
6 -кадам: Arduino коду
![Arduino коду Arduino коду](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-58-j.webp)
Эми эң негизгиси- биздин Эстафетаны коддоо убактысы келди …
7 -кадам: Акыркы модель
![Акыркы модель Акыркы модель](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4868-59-j.webp)
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн акыркы тезис төмөндө тиркелет.
Сунушталууда:
MPX5010 дифференциалдык басым сенсорун Arduino менен кантип окуу керек: 5 кадам
![MPX5010 дифференциалдык басым сенсорун Arduino менен кантип окуу керек: 5 кадам MPX5010 дифференциалдык басым сенсорун Arduino менен кантип окуу керек: 5 кадам](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-20305-j.webp)
MPX5010 дифференциалдык басым сенсорун Arduino менен кантип окуу керек: Мен кодду кантип жазсам, аны башка басым сенсоруна ылайыкташтырып оңой өзгөртүүгө болот. Ар кандай басым сенсорунун маалымат барагындагы маанилердин негизинде коддогу төмөнкү const өзгөрмөлөрүн өзгөртүңүз: " sensorOffset & quot
Arduino негизделген башкаруу системалары үчүн SCADAны коргоо: 5 кадам
![Arduino негизделген башкаруу системалары үчүн SCADAны коргоо: 5 кадам Arduino негизделген башкаруу системалары үчүн SCADAны коргоо: 5 кадам](https://i.howwhatproduce.com/images/004/image-10198-13-j.webp)
Ардуиного негизделген башкаруу тутумдары үчүн SCADAны камсыздоо: Көзөмөлдөө жана маалыматтарды алуу (SCADA)-бул электр станциялары, темир жолдор, өндүрүш агрегаттары, болот заводдору, учактар сыяктуу өнөр жай системаларынын кеңири диапазонунда колдонулган башкаруу системаларына мониторинг жүргүзүү жана алыстан жетүү үчүн негиз. , с
Үч фазалуу инвертор үчүн дарбаза айдоочусу: 9 кадам
![Үч фазалуу инвертор үчүн дарбаза айдоочусу: 9 кадам Үч фазалуу инвертор үчүн дарбаза айдоочусу: 9 кадам](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1417-60-j.webp)
Үч фазалуу инвертор үчүн дарбаза айдоочусу микросхемасы: Бул долбоор негизинен жакында бөлүмүбүз үчүн сатып алган SemiTeach деп аталган жабдуунун айдоочу схемасы. Бул драйвердин схемасын 6 mosfetsке туташтыруу үч 120 градуска которулган AC чыңалуусун жаратат. Ра
Темир жолдорду коргоо үчүн Arduinoдо температура, жамгыр суусу жана дирилдөө сенсорлорун колдонуу: 8 кадам (сүрөттөр менен)
![Темир жолдорду коргоо үчүн Arduinoдо температура, жамгыр суусу жана дирилдөө сенсорлорун колдонуу: 8 кадам (сүрөттөр менен) Темир жолдорду коргоо үчүн Arduinoдо температура, жамгыр суусу жана дирилдөө сенсорлорун колдонуу: 8 кадам (сүрөттөр менен)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5673-46-j.webp)
Темир жолдорду коргоо үчүн Arduinoдогу температура, жамгыр суусу жана дирилдөө сенсорлорун колдонуу: Заманбап коомдо темир жолчулардын көбөйүшү темир жол компаниялары суроо-талапка жооп берүү үчүн тармактарды оптималдаштыруу үчүн дагы көп нерселерди жасашы керек дегенди билдирет. Бул долбоордо биз кичине масштабда температура, жамгыр суусу жана дирилдөө сенсорлорунун кандай экенин көрсөтөбүз
Беш пайыздык ийилүү сенсору: 4 кадам (сүрөттөр менен)
![Беш пайыздык ийилүү сенсору: 4 кадам (сүрөттөр менен) Беш пайыздык ийилүү сенсору: 4 кадам (сүрөттөр менен)](https://i.howwhatproduce.com/preview/how-and-what-to-produce/10962158-five-cent-tilt-sensor-4-steps-with-pictures-0.webp)
Беш пайыздык ийилүү сенсору: Бул шарик жана капас стилиндеги сенсорлордун жетеги менен жазылган, бирок 3dдин ордуна 2d. Тартылган никель сенсордун багытына жараша жуптарды бириктирет. Булар тез курулат жана абдан арзан; Мен алар менен бир долбоор үчүн келдим