RU2741077C1 - System and method of monitoring operating parameters and operating conditions of pf correction - Google Patents

System and method of monitoring operating parameters and operating conditions of pf correction Download PDF

Info

Publication number
RU2741077C1
RU2741077C1 RU2020127962A RU2020127962A RU2741077C1 RU 2741077 C1 RU2741077 C1 RU 2741077C1 RU 2020127962 A RU2020127962 A RU 2020127962A RU 2020127962 A RU2020127962 A RU 2020127962A RU 2741077 C1 RU2741077 C1 RU 2741077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parameters
data
operating parameters
ukrm
ccrm
Prior art date
Application number
RU2020127962A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Николаевич Анохин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Взлет"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Взлет" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Взлет"
Priority to RU2020127962A priority Critical patent/RU2741077C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2741077C1 publication Critical patent/RU2741077C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/70Regulating power factor; Regulating reactive current or power
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: invention relates to electrical engineering, in particular to systems for monitoring parameters of reactive power compensation devices. System for controlling operating parameters and operating conditions of the reactive power compensation device comprises a power supply unit, a control microcomputer installed in the power supply unit, device for recording operating parameters of reactive power compensation device and device for recording operating parameters of reactive power compensation device, located in power supply unit, wherein system allows registering and controlling such parameters of reactive power compensation device, as: temperature, amount of transformer current and operating parameters of reactive power compensation device: ambient temperature, air humidity.
EFFECT: technical result consists in improvement of protection of reactive power compensation device and ensuring stable operation of device with preservation of efficiency at specified level throughout the process.
2 cl, 2 dwg

Description

Заявленная группа изобретений относится к системам, предназначенным для обеспечения безопасной и эффективной работы Цифрового Устройства Компенсации Реактивной Мощности (ЦУКРМ), в частности, для контроля параметров ее работы и эксплуатационных параметров оборудования УКРМ.The claimed group of inventions relates to systems designed to ensure the safe and efficient operation of the Digital Reactive Power Compensation Device (TsUKRM), in particular, to monitor the parameters of its operation and the operational parameters of the CCRM equipment.

Из уровня техники известны устройства, предназначенные для работы УКРМ, включающие в себя микроконтроллер с блоком принятия решения (например, см. патент RU 86358 U1, опубл. 27.08.2009, патент RU 195195 U1, 17.01.2020, патент RU 144504 U1, 27.08.2014). Однако данные устройства не предполагают регистрации рабочих параметров УКРМ, эксплуатационных параметров и их анализа с целью предотвращения возможного возникновения различных штатных и внештатных ситуаций при несоответствии указанных параметров оптимальным при работе УКРМ.From the prior art, devices are known for the operation of the MCRM, including a microcontroller with a decision-making unit (for example, see patent RU 86358 U1, publ. 27.08.2009, patent RU 195195 U1, 17.01.2020, patent RU 144504 U1, 27.08 .2014). However, these devices do not imply the registration of the operating parameters of the CCRM, operational parameters and their analysis in order to prevent the possible occurrence of various standard and emergency situations when these parameters do not correspond to the optimal ones during the operation of the CCRM.

Техническая проблема, на решение которой направлена заявляемая группа изобретений, заключается в разработке системы, обеспечивающей непрерывный контроль рабочих параметров и условий эксплуатации УКРМ, включающий регистрацию и анализ рабочих параметров УКРМ, позволяющей повысить оперативность реагирования для предупреждения внештатных ситуаций и, как результат, исключения ошибок в работе УКРМ.The technical problem to be solved by the claimed group of inventions lies in the development of a system that provides continuous monitoring of the operating parameters and operating conditions of the MCRM, including the registration and analysis of the operating parameters of the MCRM, which makes it possible to increase the responsiveness to prevent emergency situations and, as a result, eliminate errors in the work of the UKRM.

Техническим результатом заявляемой группы изобретений, которая включает систему контроля параметров работы и условий эксплуатации УКРМ и способ непрерывного контроля рабочих параметров и условий эксплуатации УКРМ, является повышение надежности защиты работы УКРМ от повреждения важных рабочих узлов при возникновении нештатных ситуаций и обеспечение стабильной работы УКРМ с сохранением производительности на заданном уровне на протяжении всего процесса.The technical result of the claimed group of inventions, which includes a system for monitoring the operating parameters and operating conditions of the CCRM and a method of continuous monitoring of the operating parameters and operating conditions of the CCRM, is to increase the reliability of the CCRM operation protection from damage to important working units in the event of emergency situations and to ensure the stable operation of the CCRM while maintaining productivity at a given level throughout the entire process.

Указанный технический результат достигается за счет того, что система контроля параметров работы и условий эксплуатации (например, температуры, количества тока, проходящего через трансформатор тока, температуры и влажности окружающей среды) УКРМ содержит блок питания, управляющий микрокомпьютер, установленный в блоке питания, устройства для регистрации рабочих параметров УКРМ, устройство для регистрации эксплуатационных параметров УКРМ, прибор автоматического выключения питания УКРМ, установленный в блоке питания. Кроме того, УКРМ выполнен с возможностью передачи данных об эксплуатационных параметрах УКРМ и показателях ошибки работы УКРМ в интерфейс, а также содержит блок приема и сбора данных, обеспечивающий прием, обработку статистических данных работы УКРМ, информации о рабочих параметрах и эксплуатационных параметрах УКРМ, выполненный с возможностью передачи текущих значений эксплуатационных параметров УКРМ в интерфейс, а информации о рабочих параметрах УКРМ и статистических данных - в блок принятия решений для проведения анализа параметров работы УКРМ, статистических данных и принятия решения о дальнейших действиях, при этом блок принятия решений связан с интерфейсом для отправки информации о показателях ошибки работы УКРМ, исполнительный блок, связанный с блоком принятия решения для получения от него сигнала и служащий для передачи команды на микропроцессор о необходимости аварийного отключения УКРМ при несоответствии рабочих параметров УКРМ оптимальным для ее работы и блок запуска, связанный с блоком принятия решения для получения от него сигнала и выполненный с возможностью отправки команды микропроцессору о сохранении состояния прибора автоматического выключения и подачи электроэнергии при соответствии рабочих параметров УКРМ стандартным допустимым при работе УКРМ, прибор автоматического выключения питания УКРМ связан с микропроцессором, при этом, микропроцессор выполнен с возможностью управления прибором автоматического выключения питания УКРМ. Система позволяет регистрировать и контролировать такие параметры работы УКРМ, как: температура, количество тока трансформатора и эксплуатационные параметры УКРМ: температуру окружающей среды, влажность воздуха. В качестве устройства для регистрации рабочих параметров УКРМ и эксплуатационных параметров оборудования могут использоваться соответствующие датчики. Для контроля эксплуатационных параметров оборудования датчик температуры окружающей среды и влажности воздуха устанавливают в блоке питания, содержит микропроцессор с установленным на нем программным обеспечением. Система работает посредством программного обеспечения и содержит следующие блоки: блок приема и сбора данных, блок принятия решений, исполнительный блок, блок запуска выполнен с возможностью получения информации об эксплуатационных параметрах оборудования УКРМ с устройства для регистрации, расположенном в блоке питания, по проводной связи, а также получения информации о рабочих параметрах УКРМ с устройств регистрации. Таким образом, система позволяет осуществлять непрерывный контроль для чего блок приема и сбора данных принимает данные через заданные промежутки времени, собирающих зарегистрированные параметры с датчиков и формирующих статистические данные, через указанные промежутки времени, а также датчика, установленного в блоке питания, для передачи в последующие блоки для анализа и принятия решений. При этом система посредством блока приема и сбора данных позволяет отражать текущие эксплуатационные параметры работы УКРМ (температуру и влажность окружающей среды) в интерфейсе оператора/пользователя. Возможность непрерывного отображения регистрируемых системой эксплуатационных параметров, реализованная в системе, в интерфейсе, обеспечивает своевременное оповещение оператора, что позволяет оператору осуществлять непрерывный контроль и корректировку эксплуатационных параметров для поддержания оптимальных. Это позволяет не допустить перегрева оборудования УКРМ в случае повышения температуры окружающей среды и выход его из строя, а также не допустить повреждения оборудования вследствие его коррозии, обусловленной длительной повышенной влажностью воздуха окружающей среды. Таким образом, система позволяет достичь повышения надежности защиты работы УКРМ от повреждения важных рабочих узлов за счет повышения оперативности реагирования для принятия мер по предотвращению нештатных ситуаций.The specified technical result is achieved due to the fact that the control system for operating parameters and operating conditions (for example, temperature, the amount of current passing through the current transformer, ambient temperature and humidity) of the UKRM contains a power supply that controls a microcomputer installed in the power supply, devices for registration of operating parameters of the UKRM, a device for registering the operating parameters of the UKRM, an automatic power off device of the UKRM installed in the power unit. In addition, the UKRM is configured to transmit data on the operational parameters of the UKRM and the error indicators of the UKRM operation to the interface, and also contains a data reception and collection unit that provides the reception and processing of statistical data on the operation of the UKRM, information on the operating parameters and operational parameters of the UKRM, performed with the ability to transfer the current values of the operating parameters of the RCRM to the interface, and information about the operating parameters of the RCRM and statistical data to the decision-making unit for analyzing the operating parameters of the RCRM, statistical data and deciding on further actions, while the decision-making unit is connected to the interface for sending information about the error indicators of the CCRM operation, the executive unit associated with the decision block for receiving a signal from it and serving to transmit a command to the microprocessor about the need for emergency shutdown of the CCRM if the operating parameters of the CCRM are not optimal for its operation and the launch unit is connected with a decision block to receive a signal from it and made with the ability to send a command to the microprocessor to save the state of the device for automatic shutdown and supply of electricity if the operating parameters of the UKRM correspond to the standard permissible ones during the operation of the UKRM, the device for automatic power off of the UKRM is connected to the microprocessor, while the microprocessor is made with the ability to control the device for automatic power off UKRM. The system allows registering and controlling such parameters of the CCRM operation as: temperature, the amount of current of the transformer and the operational parameters of the CCRM: ambient temperature, air humidity. Corresponding sensors can be used as a device for registering the operating parameters of the CCRM and the operating parameters of the equipment. To control the operational parameters of the equipment, the ambient temperature and air humidity sensor is installed in the power supply unit, contains a microprocessor with software installed on it. The system operates by means of software and contains the following blocks: a block for receiving and collecting data, a decision-making block, an executive block, a launch block is configured to obtain information about the operational parameters of the UKRM equipment from a recording device located in the power supply via wired communication, and also obtaining information about the operating parameters of the UKRM from the registration devices. Thus, the system allows for continuous monitoring for which the data reception and collection unit receives data at specified intervals, collecting registered parameters from sensors and generating statistical data at specified intervals, as well as a sensor installed in the power supply for transmission to subsequent blocks for analysis and decision making. At the same time, the system, by means of the block for receiving and collecting data, makes it possible to reflect the current operational parameters of the MCRM (temperature and humidity of the environment) in the operator / user interface. The ability to continuously display the operating parameters recorded by the system, implemented in the system, in the interface, provides timely notification to the operator, which allows the operator to continuously monitor and adjust the operating parameters to maintain optimal ones. This makes it possible to prevent overheating of the CCRM equipment in the event of an increase in the ambient temperature and its failure, as well as to prevent damage to the equipment due to its corrosion caused by prolonged high humidity of the ambient air. Thus, the system makes it possible to achieve an increase in the reliability of the protection of the RCRM operation from damage to important working units by increasing the responsiveness to take measures to prevent emergency situations.

Блок принятия решений содержит информацию о значениях параметров работы УКРМ (стандартные допустимые параметры), являющихся оптимальными для ее функционирования. Результат анализа направляется на интерфейс. Ошибка работы УКРМ является результатом неисправности конденсаторов и ведет к снижению производительности УКРМ. Возможность получения оператором показателей ошибки работы УКРМ позволяет осуществлять оперативный контроль за ошибкой работы УКРМ и принимать оперативные меры по их устранению, что обеспечивает стабильную работу УКРМ и сохранение ее производительности на заданном уровне на протяжении всего процесса эксплуатации. Кроме того, блок принятия решений выполнен с возможностью анализа параметров работы УКРМ путем сравнения текущих параметров работы УКРМ, полученных с блока приема данных с хранящимися стандартными допустимыми параметрами работы УКРМ и принятия решения об изменении или не изменении состояния прибора автоматического выключения питания УКРМ. Система позволяет при несоответствии регистрируемых датчиками параметров работы УКРМ стандартным допустимым параметрам при работе УКРМ передавать посредством блока принятия решения сигнала о необходимости завершения работы УКРМ на исполнительный блок. Таким образом, выполнен с возможностью осуществления управления прибором автоматического выключения питания УКРМ на основе полученных данных путем отправки исполнительным блоком команды о необходимости аварийного выключения УКРМ через микропроцессор, на прибор автоматического выключения при несоответствии рабочих регистрируемых параметров оптимальным. Возможность непрерывного контроля параметров работы УКРМ и ее автоматического выключения при несоответствии рабочих параметров УКРМ стандартным допустимым параметрам для работы УКРМ позволяет повысить надежность защиты работы УКРМ от повреждения важных рабочих узлов при возникновении нештатных ситуаций. Прибор автоматического выключения питания УКРМ связан с микропроцессором посредством проводной связи. В качестве прибора автоматического выключения могут использоваться транзисторы, реле и другие устройства для замыкания/размыкания электрической цепи. Система может осуществлять управление прибором автоматического выключения и включения слаботочными электрическими сигналами.The decision block contains information about the values of the parameters of the MCRM (standard permissible parameters), which are optimal for its functioning. The analysis result is sent to the interface. An error in the operation of the CCRM is the result of a malfunction of the capacitors and leads to a decrease in the performance of the CCRM. The ability of the operator to obtain indicators of the MCRM operation error allows real-time control over the MCRM operation error and to take prompt measures to eliminate them, which ensures the stable operation of the MCRM and maintains its performance at a given level throughout the entire operation process. In addition, the decision-making unit is configured to analyze the operating parameters of the DCRM by comparing the current operating parameters of the DCRM obtained from the data receiving unit with the stored standard permissible operating parameters of the DCRM and making a decision on changing or not changing the state of the DCRM automatic power off device. The system allows, in case of inconsistency of the parameters of the CCRM operation registered by the sensors, with the standard permissible parameters during the operation of the CCRM, to transmit through the decision block a signal about the need to complete the CCRM operation to the executive unit. Thus, it is made with the possibility of controlling the device for automatic shutdown of the power supply of the CCRM on the basis of the received data by sending the command about the need for emergency shutdown of the CCRM through the microprocessor by the executive unit to the device for automatic shutdown when the operating parameters are not matched to the optimum. The possibility of continuous monitoring of the operating parameters of the RCRM and its automatic shutdown if the operating parameters of the RCRM do not correspond to the standard permissible parameters for the operation of the RCRM allows increasing the reliability of the protection of the RCRM operation from damage to important working units in the event of emergency situations. The device for automatic power off UKRM is connected to the microprocessor through a wired connection. Transistors, relays and other devices for closing / opening an electrical circuit can be used as an automatic shutdown device. The system can control the automatic switch-off and switch-on device with low-current electrical signals.

Для осуществления соединения для передачи данных между микрокомпьютерами может быть использован коммутатор. Блок питания также осуществляет функцию снабжения УКРМ электроэнергией и подключается к ней проводной связью.A switch can be used to make a data connection between microcomputers. The power supply unit also carries out the function of supplying the UKRM with electricity and is connected to it by wired communication.

Сущность изобретения поясняется фигурами 1, 2, на которых изображена общая схема работы системы (фиг. 1) и блок-схема последовательности операций, выполняемых программным обеспечением и иллюстрирующей общий вид примерного процесса информационного обмена между устройствами системы и УКРМой в варианте осуществления настоящего изобретения (фиг. 2).The essence of the invention is illustrated by Figures 1, 2, which show a general scheme of the system operation (Fig. 1) and a block diagram of the sequence of operations performed by the software and illustrating a general view of an exemplary process of information exchange between devices of the system and the RCD in an embodiment of the present invention (Fig. . 2).

На фигурах позициями 1-17 обозначены:In the figures, positions 1-17 are designated:

1 - УКРМ;1 - UKRM;

2 - датчик трансформатора тока;2 - current transformer sensor;

3 - датчик температуры;3 - temperature sensor;

4 - датчик тока;4 - current sensor;

5 - микрокомпьютер;5 - microcomputer;

6 - блок питания УКРМ;6 - power supply unit UKRM;

7 - блок питания;7 - power supply unit;

8 - датчик температуры окружающей среды и влажности;8 - sensor for ambient temperature and humidity;

9, 10 - IGBT транзистор;9, 10 - IGBT transistor;

11 - коммутатор,11 - switch,

12 - блок приема и сбора данных,12 - block for receiving and collecting data,

13 - блок принятия решений,13 - decision block,

14 - исполнительный блок,14 - executive block,

15 - микропроцессор,15 - microprocessor,

16 - блок запуска,16 - launch unit,

17 - интерфейс.17 - interface.

Система работает следующим образом. В системе может содержаться n-ое количество УКРМ, имеющих аналогичный состав и укомплектованных одинаковым набором датчиков.The system works as follows. The system can contain the n-th number of RCRMs with a similar composition and equipped with the same set of sensors.

Способ непрерывного контроля рабочих параметров и условий эксплуатации УКРМ заключается в том, что датчики 3 и 4, встроенные в УКРМ, непрерывно осуществляют регистрацию потребления тока - параметры работы УКРМ. Микрокомпьютеры собирают данные сдатчиков 3 и 4. Каждые 10 секунд блок приема и сбора данных 12 осуществляет прием указанных данных по локальной вычислительной сети через коммутатор 11. Одновременно, датчик 8, расположенный в блоке питания 7, регистрирует температуру и влажность окружающей среды (эксплуатационные параметры УКРМ), при этом блок приема и сбора данных 12 принимает соответствующую информацию по проводной связи каждые 10 секунд. Блок приема и сбора данных 12 также с интервалом 10 секунд принимает статистические данные: производительность УКРМ, ошибку работы, отправляемые микрокомпьютерами 6 по локальной вычислительной сети через коммутатор 11. Поступившая в блок приема данных 12 информация обрабатывается, одновременно информация об эксплуатационных параметрах УКРМ опосредовано направляются на интерфейс 17, а статистические данные и информация о параметрах работы УКРМ отправляется на анализ в блок принятия решений 13. Блок принятия решений 13 анализирует полученные данные путем сравнения полученных с блока приема данных 12 о температуре, потреблении тока (параметрах работы УКРМ) с хранящимися в блоке принятия решений 13 стандартными допустимыми параметрами работы УКРМ, и данных о производительности УКРМ, ошибке работы - с хранящимися данными о допустимой ошибке работы, заданной оптимальной производительности. Результаты анализа статистических данных, а именно, вычисленная ошибка работы УКРМ направляется на интерфейс. На основании результатов анализа параметров работы УКРМ в блоке принятия решений 13 принимается решение об изменении или не изменении через исполнительный блок 14 состояния IGBT транзистора 9. При несоответствии регистрируемых датчиками параметров работы УКРМ стандартным допустимым параметрам при работе УКРМ, блок принятия решения 13 передает сигнал о необходимости завершения работы УКРМ на микропроцессор 15 через исполнительный блок 14. Микропроцессор 15 изменяет напряжение на выходе, в результате чего IGBT транзистор 9, расположенный в блоке питания 7, размыкает электрическую цепь, что приводит к аварийному отключению питания УКРМ. Если в результате анализа данных о параметрах работы УКРМ блок принятия решения 13 устанавливает, что параметры работы УКРМ являются допустимыми, то блок принятия решения направляет сигнал блоку запуска 16 для отправки команды микропроцессору 15, управляющему IGBT транзистором 9 о сохранении состояния IGBT транзистора (если он уже включен) и подачи электроэнергии через IGBT транзистор. При этом, получив команду блока запуска 16, микропроцессор 15 сохраняет управляющее напряжение на прежнем уровне, в результате чего не происходит размыкание электрической цепи IGBT транзистором 9 и продолжается подача электроэнергии к УКРМе (В случае, когда IGBT транзистор выключен, при этом регистрируемые параметры работы УКРМ являются допустимыми, то блок запуска отправляет сигнал на изменение состояние выходного напряжение для включения IGBT транзистора для подачи электроэнергии). Возможность осуществления системой непрерывного контроля рабочих параметров УКРМ и автоматического выключения питания УКРМ в случае несоответствия параметров работы УКРМ установленным позволяет повысить надежность защиты работы УКРМ и исключить возникновение нештатных ситуаций, при этом обеспечивается эффективная работа УКРМ. Контроль за температурой позволяет предотвратить их перегрев и, как следствие, выход из строя. Осуществление контроля за потреблением тока также позволяет исключить перегрев при потреблении тока выше установленного значения. Реализация изобретения также позволяет достичь повышения надежности защиты и энергоэффективности работы УКРМ от повреждения важных рабочих узлов за счет повышения оперативности реагирования для принятия мер по предотвращению нештатных ситуаций, возникающих в результате проведения процесса майнинга при повышенных влажности и температуре окружающей среды. Возможность оперативного реагирования для принятия мер по предотвращению нештатных ситуаций обусловлена непрерывным выводом системой текущих параметров температуры и влажности окружающей среды в интерфейс. Температура и влажность окружающей среды имеют большое значение. Повышение температуры окружающей среды может оказывать негативное влияние на процесс работы УКРМ, что может привести к перегреву оборудования УКРМ и его выходу из строя. Влажность также является одним из факторов, влияющих на работу УКРМ, поскольку работа УКРМ в помещении с повышенной влажностью приводит к стремительной коррозии железных деталей электротехнических устройств, что приводит к изнашиваемости и выходу из строя оборудования УКРМ, а работа УКРМ в помещении с пониженной влажностью приводит к перегреву, т.к. при понижении влажности снижается теплопроводность воздуха.The method of continuous monitoring of the operating parameters and operating conditions of the CCRM is that sensors 3 and 4, built into the CCRM, continuously register the current consumption - the operating parameters of the CCRM. Microcomputers collect data from senders 3 and 4. Every 10 seconds, the data receiving and collecting unit 12 receives the specified data via the local area network through the switch 11. At the same time, the sensor 8, located in the power supply 7, registers the temperature and humidity of the environment (operational parameters of the UKRM ), while the unit for receiving and collecting data 12 receives the corresponding information via wired communication every 10 seconds. The unit for receiving and collecting data 12 also receives statistical data with an interval of 10 seconds: the performance of the CCRM, the operation error sent by the microcomputers 6 via the local area network through the switch 11. The information received in the data receiving unit 12 is processed, while information about the operating parameters of the CCRM is indirectly sent to interface 17, and statistical data and information about the operating parameters of the RCRM are sent for analysis to the decision making unit 13. The decision making unit 13 analyzes the data obtained by comparing the data received from the receiving unit 12 about the temperature, current consumption (operating parameters of the RCRM) with those stored in the block decision making by 13 standard permissible parameters of the work of the MCRM, and data on the performance of the MCRM, the error of work - with the stored data on the permissible error of work, given the optimal performance. The results of the analysis of statistical data, namely, the calculated error of the MCRM operation is sent to the interface. Based on the results of the analysis of the operating parameters of the DCRM in the decision block 13, a decision is made to change or not change the state of the IGBT transistor 9 through the executive unit 14. If the operating parameters of the DCRM recorded by the sensors do not correspond to the standard permissible parameters during the operation of the DCRM, the decision block 13 transmits a signal of the need completion of the work of the RCRM to the microprocessor 15 through the executive unit 14. The microprocessor 15 changes the voltage at the output, as a result of which the IGBT transistor 9 located in the power supply 7 opens the electrical circuit, which leads to an emergency power off of the RCRM. If, as a result of the analysis of data on the parameters of the CCRM operation, the decision block 13 establishes that the operation parameters of the CCRM are acceptable, then the decision block sends a signal to the trigger block 16 to send a command to the microprocessor 15 controlling the IGBT transistor 9 to save the state of the IGBT transistor (if it is already on) and power supply through the IGBT transistor. At the same time, having received a command from the start unit 16, the microprocessor 15 maintains the control voltage at the same level, as a result of which the IGBT transistor 9 does not open the electrical circuit and continues to supply electricity to the UKRMe (In the case when the IGBT transistor is turned off, while the recorded parameters of the UKRM are valid, the trigger unit sends a signal to change the state of the output voltage to turn on the IGBT to supply power). The ability of the system to continuously monitor the operating parameters of the DCRM and automatically turn off the power of the DCRM in the event of a discrepancy between the operating parameters of the DCRM with the established ones allows increasing the reliability of the protection of the DCRM operation and eliminating the occurrence of emergency situations, while ensuring the effective operation of the DCRM. Temperature control allows you to prevent overheating and, as a result, failure. Monitoring the current consumption also prevents overheating when the current consumption exceeds the set value. The implementation of the invention also makes it possible to achieve an increase in the reliability of protection and energy efficiency of the MCRM from damage to important working units by increasing the responsiveness to take measures to prevent emergency situations arising from the mining process at high humidity and ambient temperature. The ability to respond quickly to take measures to prevent emergency situations is due to the continuous output by the system of the current parameters of temperature and humidity of the environment to the interface. Ambient temperature and humidity are of great importance. An increase in the ambient temperature can have a negative impact on the operation of the RCRM, which can lead to overheating of the RCRM equipment and its failure. Humidity is also one of the factors affecting the operation of the CCRM, since the operation of the CCRM in a room with high humidity leads to rapid corrosion of the iron parts of electrical devices, which leads to wear and tear of the CCRM equipment, and the operation of the CCRM in a room with low humidity leads to overheating, because with decreasing humidity, the thermal conductivity of the air decreases.

Claims (2)

1. Система контроля параметров работы и условий эксплуатации УКРМ, содержащая блок питания, управляющий микрокомпьютер, установленный в блоке питания, устройства для регистрации рабочих параметров УКРМ и устройство для регистрации эксплуатационных параметров УКРМ, расположенное в блоке питания, при этом устройства для регистрации рабочих параметров УКРМ выполнены с возможностью передачи данных на микрокомпьютеры, прибор автоматического выключения питания УКРМ, установленный в блоке питания, при этом управляющий микрокомпьютер имеет возможность подключения к микрокомпьютерам УКРМ для получения данных с устройств для регистрации рабочих параметров УКРМ, расположенных на хэш-платах, и статистических данных с микрокомпьютеров, а также к устройству для регистрации эксплуатационных параметров УКРМ, расположенному в блоке питания, для получения данных, управляющий микрокомпьютер выполнен с возможностью передачи данных об эксплуатационных параметрах УКРМ и показателях ошибки работы УКРМ в интерфейс, а также содержит блок приема и сбора данных, обеспечивающий прием, обработку статистических данных работы УКРМ, информации о рабочих параметрах и эксплуатационных параметрах УКРМ, выполненный с возможностью передачи текущих значений эксплуатационных параметров УКРМ в интерфейс, а информации о рабочих параметрах УКРМ и статистических данных - в блок принятия решений управляющего микрокомпьютера для проведения анализа параметров работы УКРМ, статистических данных и принятия решения о дальнейших действиях, при этом блок принятия решений управляющего микрокомпьютера связан с интерфейсом для отправки информации о показателях ошибки работы УКРМ, исполнительный блок, связанный с блоком принятия решения для получения от него сигнала и служащий для передачи команды на микропроцессор управляющего микрокомпьютера о необходимости аварийного отключения УКРМ при несоответствии рабочих параметров УКРМ оптимальным для ее работы, и блок запуска, связанный с блоком принятия решения для получения от него сигнала и выполненный с возможностью отправки команды микропроцессору управляющего микрокомпьютера о сохранении состояния прибора автоматического выключения и подачи электроэнергии при соответствии рабочих параметров УКРМ стандартным допустимым при работе УКРМ, прибор автоматического выключения питания УКРМ связан с микропроцессором управляющего микрокомпьютера, при этом микропроцессор выполнен с возможностью управления прибором автоматического выключения питания.1. A system for monitoring the operating parameters and operating conditions of the UKRM, containing a power supply, a control microcomputer installed in the power supply, devices for recording the operating parameters of the UKRM and a device for registering the operating parameters of the UKRM located in the power supply, while devices for recording the operating parameters of the UKRM are made with the possibility of transmitting data to microcomputers, an automatic power off device UKRM installed in the power supply, while the control microcomputer has the ability to connect to microcomputers UKRM to receive data from devices for recording the operating parameters of the UKRM located on hash cards, and statistical data from microcomputers, as well as to the device for registering the operational parameters of the UKRM, located in the power supply, to receive data, the control microcomputer is configured to transmit data on the operational parameters of the UKRM and the error indicators of the UKRM in the rface, and also contains a block for receiving and collecting data, which ensures the reception and processing of statistical data on the operation of the CCRM, information on the operating parameters and operational parameters of the CCRM, made with the ability to transmit the current values of the operating parameters of the CCRM to the interface, and information on the operating parameters of the CCRM and statistical data - to the decision-making unit of the control microcomputer for analyzing the parameters of the MCRM operation, statistical data and making a decision on further actions, while the decision-making unit of the control microcomputer is connected to the interface for sending information about the error indicators of the MCRM operation, the executive unit associated with the decision-making unit for receiving a signal from it and serving to transmit a command to the microprocessor of the controlling microcomputer about the need for emergency shutdown of the CCRM if the operating parameters of the CCRM do not match the optimal for its operation, and a start unit associated with the decision block to receive from it a signal and made with the possibility of sending a command to the microprocessor of the controlling microcomputer to save the state of the device for automatic shutdown and supply of electricity if the operating parameters of the DCRM correspond to the standard permissible ones during the operation of the DCRM, the DCRM automatic power off device is connected to the microprocessor of the control microcomputer, while the microprocessor is made with the ability to control automatic power off device. 2. Способ непрерывного контроля рабочих параметров и условий эксплуатации УКРМ, заключающийся в том, что датчик температуры 3 и датчик тока 4, встроенные в УКРМ, непрерывно осуществляют регистрацию потребления тока - параметры работы УКРМ, микрокомпьютеры собирают данные сдатчиков 3 и 4, каждые 10 секунд блок приема и сбора данных 12 осуществляет прием указанных данных по локальной вычислительной сети через коммутатор 11, одновременно, датчик температуры окружающей среды и влажности 8, расположенный в блоке питания 7, регистрирует температуру и влажность окружающей среды (эксплуатационные параметры УКРМ), при этом блок приема и сбора данных 12 принимает соответствующую информацию по проводной связи каждые 10 секунд, блок приема и сбора данных 12 также с интервалом 10 секунд принимает статистические данные: производительность УКРМ, ошибку работы, отправляемые микрокомпьютерами 6 по локальной вычислительной сети через коммутатор 11, поступившая в блок приема данных 12 информация обрабатывается, одновременно информация об эксплуатационных параметрах УКРМ опосредовано направляются на интерфейс 17, а статистические данные и информация о параметрах работы УКРМ отправляется на анализ в блок принятия решений 13, блок принятия решений 13 анализирует полученные данные путем сравнения полученных с блока приема данных 12 о температуре, потреблении тока (параметрах работы УКРМ) с хранящимися в блоке принятия решений 13 стандартными допустимыми параметрами работы УКРМ, и данных о производительности УКРМ, ошибке работы - с хранящимися данными о допустимой ошибке работы, заданной оптимальной производительности, результаты анализа статистических данных, а именно, вычисленная ошибка работы УКРМ направляется на интерфейс, на основании результатов анализа параметров работы УКРМ в блоке принятия решений 13 принимается решение об изменении или не изменении через исполнительный блок 14 состояния IGBT транзистора 9, при этом при несоответствии регистрируемых датчиками параметров работы УКРМ стандартным допустимым параметрам при работе УКРМ, блок принятия решения 13 передает сигнал о необходимости завершения работы УКРМ на микропроцессор 15 через исполнительный блок 14, микропроцессор 15 изменяет напряжение на выходе, в результате чего IGBT транзистор 9, расположенный в блоке питания 7, размыкает электрическую цепь, что приводит к аварийному отключению питания УКРМ, при этом если в результате анализа данных о параметрах работы УКРМ блок принятия решения 13 устанавливает, что параметры работы УКРМ являются допустимыми, то блок принятия решения направляет сигнал блоку запуска 16 для отправки команды микропроцессору 15, управляющему IGBT транзистором 9 о сохранении состояния IGBT транзистора (если он уже включен) и подачи электроэнергии через IGBT транзистор, при этом, получив команду блока запуска 16, микропроцессор 15 сохраняет управляющее напряжение на прежнем уровне, в результате чего не происходит размыкание электрической цепи IGBT транзистором 9 и продолжается подача электроэнергии к УКРМ.2. A method of continuous monitoring of the operating parameters and operating conditions of the UKRM, which consists in the fact that the temperature sensor 3 and the current sensor 4, built into the UKRM, continuously register the current consumption - the operating parameters of the UKRM, microcomputers collect data from sensors 3 and 4, every 10 seconds the unit for receiving and collecting data 12 receives the specified data via the local area network through the switch 11, at the same time, the ambient temperature and humidity sensor 8, located in the power supply 7, registers the temperature and humidity of the environment (operational parameters of the UKRM), while the receiving unit and data collection 12 receives the corresponding information via wired communication every 10 seconds, the unit for receiving and collecting data 12 also receives statistical data with an interval of 10 seconds: the performance of the UCRM, the operation error sent by the microcomputers 6 via the local area network through the switch 11, which arrived at the receiving unit data 12 information processed It turns out that at the same time information about the operational parameters of the CCRM is indirectly sent to the interface 17, and the statistical data and information on the operating parameters of the CCRM are sent for analysis to the decision block 13, the decision block 13 analyzes the data obtained by comparing the temperature data received from the receiving unit 12, current consumption (operating parameters of the RCRM) with 13 standard permissible operating parameters of the RCRM stored in the decision block, and data on the performance of the RCRM, the operating error - with the stored data on the permissible operating error, the specified optimal performance, the results of the analysis of statistical data, namely, the calculated an error in the operation of the IGBT is sent to the interface, based on the results of the analysis of the parameters of the operation of the RCR in the decision block 13, a decision is made to change or not change the state of the IGBT transistor 9 through the executive unit 14, while in case of a discrepancy between the parameters of the RCR recorded by the sensors M the standard permissible parameters during the operation of the DCRM, the decision block 13 transmits a signal about the need to shutdown the DCRM to the microprocessor 15 through the executive unit 14, the microprocessor 15 changes the output voltage, as a result of which the IGBT transistor 9, located in the power supply 7, opens the electrical circuit , which leads to an emergency shutdown of the power supply of the UCRM, while if, as a result of the analysis of data on the parameters of the UCRM operation, the decision block 13 determines that the operation parameters of the UCRM are acceptable, then the decision block sends a signal to the start unit 16 to send a command to the microprocessor 15 controlling the IGBT transistor 9 about maintaining the state of the IGBT transistor (if it is already on) and supplying electricity through the IGBT transistor, while, having received a command from the start unit 16, the microprocessor 15 maintains the control voltage at the same level, as a result of which the IGBT electric circuit is not opened by the transistor 9 and feed continues electricity to UKRM.
RU2020127962A 2020-08-21 2020-08-21 System and method of monitoring operating parameters and operating conditions of pf correction RU2741077C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020127962A RU2741077C1 (en) 2020-08-21 2020-08-21 System and method of monitoring operating parameters and operating conditions of pf correction

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020127962A RU2741077C1 (en) 2020-08-21 2020-08-21 System and method of monitoring operating parameters and operating conditions of pf correction

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2741077C1 true RU2741077C1 (en) 2021-01-22

Family

ID=74213226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020127962A RU2741077C1 (en) 2020-08-21 2020-08-21 System and method of monitoring operating parameters and operating conditions of pf correction

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2741077C1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6700358B2 (en) * 2001-06-05 2004-03-02 Mcdaniel William D. Automatic power factor correction system
US7002321B2 (en) * 2001-06-05 2006-02-21 Mcdaniel William D Automatic power factor correction using power measurement chip
RU2383984C1 (en) * 2009-02-10 2010-03-10 Юрий Михайлович Кулинич Reactive power compensator
US9748835B2 (en) * 2014-11-17 2017-08-29 Infineon Technologies Austria Ag Digital power factor correction
RU195195U1 (en) * 2018-12-26 2020-01-17 ООО "Чистая Энергия" REACTIVE POWER COMPENSATION DEVICE

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6700358B2 (en) * 2001-06-05 2004-03-02 Mcdaniel William D. Automatic power factor correction system
US7002321B2 (en) * 2001-06-05 2006-02-21 Mcdaniel William D Automatic power factor correction using power measurement chip
RU2383984C1 (en) * 2009-02-10 2010-03-10 Юрий Михайлович Кулинич Reactive power compensator
US9748835B2 (en) * 2014-11-17 2017-08-29 Infineon Technologies Austria Ag Digital power factor correction
RU195195U1 (en) * 2018-12-26 2020-01-17 ООО "Чистая Энергия" REACTIVE POWER COMPENSATION DEVICE

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102347858A (en) Appliance monitoring system and method
CN111864697B (en) Overcurrent protection circuit and method and system for judging whether power supply is overhauled
RU2681336C1 (en) System for monitoring operating parameters and operation conditions of a farm for the mining cryptotokens
CN202189846U (en) Battery cabinet used in communication base station
RU2741077C1 (en) System and method of monitoring operating parameters and operating conditions of pf correction
CN114184970A (en) Battery system, control method, device, apparatus, storage medium, and program product
CN112631219A (en) Remote intelligent circuit breaker control system
CN114963409B (en) Communication power supply circuit, control method, device, storage medium and air conditioning equipment
CN114545787B (en) Household appliance control system for reducing standby power consumption
CN104949259B (en) Air-conditioner control system
CN113855837A (en) Remote control steam disinfection method, system and device based on 4GCAT1
CN115954825A (en) Automatic overcurrent protection method, device and system for intelligent toaster
CN112941521B (en) Cathodic protection system of oil gas pipeline
CN110542173B (en) Detection method for multi-split air conditioner
CN210742406U (en) Three-comprehensive test system
CN110647198A (en) Intelligent control system for indoor temperature of capacitor
CN113339935A (en) Method and device for determining fault reason and fault detection system
CN201964573U (en) Air conditioner controlling device
CN219935991U (en) Electrical equipment fault detection system
CN219204081U (en) Alarm circuit and device of generator
CN105291060A (en) Electric tool and control method thereof
CN111491030A (en) Intelligent cabinet and operation monitoring system thereof
CN209801686U (en) One-key repair reporting air conditioner
CN216617965U (en) A industrial control system that airs exhaust for commercial gas equipment
CN218917965U (en) Remote monitoring system for environment of important machine room