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經驗文獻 / _儀表知識

泵站智能電磁流量計優化選型與監控系統開發研究

發布時間:2019-09-12  發布作者:

摘 要 泵站工程中需要使用各種各樣的智能電磁流量計,完成排水灌溉等一系列工作,因此智能電磁流量計的選型及監控管理也直接影響著泵站工程自身效用的發揮。為此,通過結合具體泵站工程項目,在參考其他相關研究資料的基礎上,重點針對泵站智能電磁流量計優化選型及監控系統開發進行簡要分析,以期能夠為相關研究人員提供參考。
 
0 引言
通過對泵站智能電磁流量計優化選型及監控系統開發進行研究,一方面可以有效幫助人們掌握當前泵站中已有的智能電磁流量計類型,明確智能電磁流量計優化選型的方法;另一方面,積極探究泵站監控系統開發,也能為落實泵站監督管理工作、有效提高其監控自動化程度提供相應的參考。
 
1泵站概況
為更好地研究泵站智能電磁流量計優化選型及監控系統開發,本文以甘肅省景泰川電力提灌二期工程為例。該泵站工程屬于引黃灌溉工程,設計灌溉面積與提水流量分別超過346km2和21m3/s,總裝機及樁機容量分別為118臺和200000kW,總揚程接近713m,分13級。工程規模等級為大(2)型Ⅱ級,地震設防烈度為Ⅶ度。其內部現有智能電磁流量計眾多,包括主電機、站用變壓器以及各種一次智能電磁流量計與二次智能電磁流量計等,但由于泵站工程在長時間運行下,其中部分智能電磁流量計存在老化失修等問題,因此使得當前泵站內的部分智能電磁流量計也出現老化、運行效率較低、耗能較大等問題。加之泵站一直以來采用人工監控管理的方式,整體監控效率相對較低,也直接影響著泵站整體運行實效的全面提升,故而需要重新對泵站智能電磁流量計進行優化選型,并積極研發高性能的泵站自動化監控系統。
 
2泵站智能電磁流量計優化選型分析
2.1主電動機
在對泵站中的主電動機進行優化選型時,要求工作人員充分結合泵站電源容量、電壓等級等實際情況,結合具體傳動方式與水泵轉速等,有效完成電動機的合理選型,并確定其具體容量與轉速等各項重要參數,其中確定泵站電動機功率是關鍵。泵的功率即電動機傳至泵軸的功率,代表著泵的輸入功率PB;而其輸出功率即為單位時間內泵輸送的液體從中獲取的有效能量Pe。在確定電動機功率時需要使用如下公式:
 
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上式中,Q、H與η分別表示泵的流量、揚程與效率,ρ與g分別為泵送液體的密度及重力加速度。為保障電動機運行安全,在對電動機較優功率進行選擇時,還需要工作人員預留出一定安全余量,通過利用計算功率Pj確定具體電動機功率,即:
 
Pj=KPB
式中,K代表著安全系數。一般情況下,如果電動機功率在18.5kW以內,則安全系數取值應為1.25[1];如果電動機功率為18.5~55kW,安全系數應。保保;若電動機功率超過55kW,對應的安全系數應當設定為1.1。出于節能降耗、低碳環保的考量,同時為便于后續對泵站的自動化控制,本項目在對泵用電動機進行選型時,將其功率設定為200kW,并設計搭配使用高性能的專業電動機變頻調速系統,其電機中心高度為400mm。
 
2.2站用變壓器
在對泵站中的站用變壓器進行優化選型時,工作人員同樣需要結合泵站工作實際以及國家相關規程要求,規范完成站用變壓器的優化選型。在容量選擇中,需要使用如下公式:
 
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式中,K、η和cos?分別表示主電動機的負荷系數、效率以及功率因數,Ped表示站用電動機總功率。為了能夠實現變壓器節能運行,在選型過程中還需對其負載進行充分考慮。一般情況下,將變壓器負載率控制在0.5~0.6,被許多人認為此時的變壓器較具節能性。但經過深入分析后,發現將變壓器負載率設定在0.5~0.6時會使得站用變壓器選型容量明顯增加,進而大大增加泵站年運行成本費用。因此在該泵站工程中,可以適當將變壓器負載率提高至0.7,以有效保障其運行經濟性。而按照具體類型來看,當前站用變壓器主要分為三種類型,分別為干式變壓器、油浸式變壓器以及全密封變壓器,其各自具備如表1所示的優缺點,因此在選型時也需要工作人員結合實際需要,擇優選用本站變壓器。
 
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2.3一次與二次智能電磁流量計
2.3.1一次智能電磁流量計優化選型
在泵站當中,通常還需要使用包括高壓與低壓開關器以及熔斷器等在內的其他一次智能電磁流量計,其主要應用目的在于對泵站電網進行有效控制和安全保護,因此工作人員也應當加強對此類一次智能電磁流量計優化選型的重視力度。例如在進行熔斷器的優化選型時,要求其在保護前后兩級時的時間差不得超過0.5s。如果泵站電路在3~356kV,則熔斷器只負責對功率較小的電路、電壓互感器提供相應的保護。而對于其他泵站電路,則需要將其串聯至電路中,同時搭配使用其他開關,以真正發揮熔斷器的智能電磁流量計保護效用[2]。而在泵站斷路器的優化選型時,則需要充分考慮其工作電壓、工作電流,通常要求斷路器的允許工作電壓較大值不得小于回路工作電壓值,斷路器的額定電流值不得小于回路長期持續工作電流值。對于不超過35kV電壓等級且要求進行戶內安裝的,泵站應當優選真空斷路器,以此有效保障斷路器具有較高的運行安全可靠性,并有助于延長斷路器的使用壽命。
 
2.3.2二次智能電磁流量計優化選型
在泵站當中,通常需要使用各種二次智能電磁流量計,如電流表與電能表等測量裝置、各種保護裝置等,用于有效測量、監控保護泵站一次智能電磁流量計。由于以往二次智能電磁流量計在泵站中分布相對分散,為工作人員控制泵站二次智能電磁流量計并對其進行運維管理等增加了一定難度。因此本泵站工程在二次智能電磁流量計優化選型中,選擇使用四合一微機集控裝置。該裝置通過利用計算機技術與集成化技術等,將控制與測量裝置、保護裝置、信號裝置進行有機集成,使之統一集中在同一集控臺中,便可以在有效幫助工作人員在實現集中控制的同時,有效避免占用過多土地資源并較大限度地降低工作量。但為了保障四合一微機集控裝置的有效性,其在優化選型中也需要對接口選用、終端分辨率等進行相應考量,包括使用與國際標準相符合的通用型RS-48S接口,要求終端顯示的分辨率為36.5~58.5,在此基礎上靈活運用其他各種先進科學技術,以此有效提高泵站二次智能電磁流量計的應用效能,使其可以更好地保障泵站安全穩定運行。
 
2.4監測保護智能電磁流量計
在泵站電氣系統當中所使用的監測保護智能電磁流量計通常指電壓與電流互感器,目的在于幫助工作人員實時精準監控泵站電氣系統的實際運行情況,從而使得工作人員能夠及時發現其中存在的異常或故障,進而立即進行解決。因此,監測保護智能電磁流量計的優化選型同樣十分重要。以泵站中的電流互感器優化選型為例,通常在我國10kV泵站戶內,多選用澆筑式電流互感器,而超過35kV的泵站或是戶外用電流互感器,則多選用抗外界干擾性能更好的支持式瓷箱油浸絕緣電流互感器。在實際選型中,要求電流互感器的回路一次持續工作電流值不得小于其一次線圈額定電流,而電流互感器工作電壓的較大值應當為電流互感器額定電流的1.1~1.5倍。此外,電流互感器的動穩定校驗還需要符合如下公式:
 
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2.5載流導體與絕緣智能電磁流量計
在泵站的電力系統當中,通常還需要使用各種載流導體與絕緣智能電磁流量計,其中較為常見的包括母線、電力電纜與絕緣子等。以泵站中的母線優化選型為例,母線連接泵站電動機與變壓器等各種智能電磁流量計,負責完成電能的匯集以及分配傳輸?紤]到泵站的特殊性,其選用的母線應當具備較高的導電性能與機械強度。表2展示的就是當前常用的幾種母線材料的優缺點。
 
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結合表2的分析結果,該泵站較終選擇使用銅與鋁材料相互結合的母線,即銅芯鋁絞線,搭配使用多股銅絞線,將其應用在泵站35kV以上的戶外配電裝置中。對于不足35kV的泵站,則可以選擇使用硬母線?紤]到母線的截面形狀對母線載流量乃至整體使用性能均具有直接的影響作用,因此經過綜合考量,該泵站中較終選用具有較大周長和良好散熱性能的矩形截面形狀的母線,6kV與0.4kV側選用TMY-80×8與TMY-125×10母線。
 
3泵站監控系統的開發設計分析
3.1系統硬件
3.1.1上位機系統
本文設計研發的泵站監控系統的硬件部分主要由上位機系統與現場監控級共同構成。其中上位機系統主要通過利用監控計算機對泵站供水流量、電流與電量以及水泵整體運行狀態等進行實時監控管理,并及時采集相關數據信息,將其同步在監控計算機中,便于監控人員根據實際需要集中控制被控對象。在參考相關結合資料后,本文設計的上位機系統主要包括各種專業監控軟件、工作計算機以及現場PLC柜等重要構件。其中,PLC控制柜主要由柜體、PLC、變頻器和接觸器等構成,并在控制柜面板中設置了電流表、指示燈等其他相關控件[3]。圖1即控制柜的主回路設計。
 
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PLC在實際運行過程中,首先需要進行自診斷,判斷其各項功能均與規定要求相符合后,需要進行通信處理并完成掃描輸入工作。此時PLC將嚴格按照既定程序進行執行操作,較后對程序進行刷新后,重新返回第一條指令,對上述執行過程進行循環重復。
 
3.1.2現場監控級
在本文設計的泵站監控系統中,現場監控級的主要構成對象為現場中的各個控制單元LCU,用于自動采集與監控對象有關的各模擬量、開關量與脈沖量,例如泵站在使用現場監控級測量水位中,設計使用如圖2所示的沉入纜式靜壓液位計。
 
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具有較高的穩定性與抗腐蝕能力。其在實際運行中用于動態、精準測量泵站進出水池的水位時,在現場監控級的作用下,所有自動采集得到的水位信號將被統一轉換成電信號,隨后立即輸送至上位機中,經由轉換裝置將上位機接收到的電信號統一轉換成數字信息后,直接顯示在終端顯示器中,使得工作人員可以直觀、清晰地了解當下泵站進出水池的水位情況。
 
3.1.3監控對象
本文所設計的泵站自動化監控系統主要將離心泵、電動蝶閥等作為監控對象。表3展示的就是該泵站使用的水泵主要性能參數。
泵站中使用的電動蝶閥是一種利用以閥軸作為旋轉軸的閥瓣或蝶板,完成閥門啟閉的智能電磁流量計。在管道中安裝電動蝶閥的目的在于對水流流量進行適時切斷與自動調節。在該泵站中設計使用電機功率為80W,工作行程在0°~90°,靈敏度為±0.5%~±5%FS的電動蝶閥,其額定工作扭矩為100N/m。
 
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3.2系統軟件
本文所設計的泵站監控系統軟件運用了具有較高通用性的監控組態軟件,其集設計控制、現場操作等于一身,有助于提高系統監控管理成效。同時,軟件具備存儲速度快、存儲容量大等優勢性能,也能夠有效滿足泵站工作人員的實際使用需求。在運用軟件時,泵站工作人員在直接進入監控系統后,需要根據自身的權限完成用戶注冊,而后使用注冊的賬號正式登錄進入系統中,此時系統界面中將會直接顯示出整個泵站的實時運行情況。工作人員只需要根據自身實際需要,點擊相應的功能鍵選擇水泵運行方式、監測智能電磁流量計等,系統將會直接在界面中直觀、精準地顯示出水泵的具體運行方式和各監測智能電磁流量計的運行曲線等。而工作人員可以結合實際情況對其進行修改、查詢等操作,由此有效完成對泵站的實時監控管理。
 
4結語
總而言之,在泵站工程中,工作人員需要根據泵站的實際情況與運行要求,嚴格依照國家相關規程規定,合理選擇與之相適宜的各項智能電磁流量計,并從運行成本、耗能、工作可靠性等諸多方面進行充分考量,實現對泵站智能電磁流量計的優化選型。此外,工作人員也還需要主動運用各種現代化的監控裝置與先進的控制技術,積極構建完善的泵站自動化監控系統,以便可以更好地保障泵站實現長久穩定、安全可靠運行。

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