變電站高壓室風機及加熱器自動控制裝置設計
2.3 軟件系統設計
裝置中采用C語言進行軟件編寫,以模塊化設計為思想,易于移植、擴充與維護。為了提高裝置運行的穩定性和可靠性,程序在初始化和運行中不斷對各重要外圍模塊的工作狀態進行監測,發現異常后能很快地對系統進行復位,對數據進行備份并發出異常告警。軟件中設置了看門狗、多重備份等措施保證電路能夠進行自動糾錯或即時復位。工作流程如圖4所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/159367.htm
3 實驗及分析
裝置安裝于羅夫變電站35kV I段高壓室內,并聯于現有的風機控制接觸器CJ10—10旁,不影響目前對風機的手動控制。滿足了文獻“除濕加熱裝置應具備自動控制和手動投退功能”。自動控制裝置如圖5所示;表1記錄了裝置四天里的動作情況。由表可見,當室內外濕度差達到設定值后,風機自動開啟和關閉,在濕度值低于75%時,每天10:00風機自動開啟15min然后自動關閉,改善高壓室空氣的質量,為值班人員10:00對高壓室進行巡視提供了良好環境。這四天里由于室內溫度未達到設定值,因此加熱器未自動啟動。
本裝置在羅夫變高壓室現場運行中,功能及各項參數均基本達到要求,運行情況比較穩定。
4 結束語
文中設計了基于STC89C52單片機的通風機和加熱器自動控制裝置,可根據室內外溫濕度的變化實時地開啟通風機及加熱器,該裝置在羅夫變電站運行后提高了高壓室的除濕降溫效果,減輕了值班人員的負擔,為無人值守變電站的進一步推廣提供了條件。實踐證明具有一定的實用性和推廣性,但也存在以下的問題需進一步研究和探索:1)風機啟動的室內外溫濕度差值等參數目前尚無規范明確規定,現場運行中需不斷進行調整校驗。2)結合變電站運行情況,通過實驗分析現有的空調、除濕機、通風機及加熱器等溫濕度控制裝置對各個階段溫濕度控制效果的區別,依此制定出一套綜合的優化控制方案。實現對高壓室溫濕度的最優控制。
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