风冷式电力变压器温度监控系统设计-学位论文.doc
《风冷式电力变压器温度监控系统设计-学位论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风冷式电力变压器温度监控系统设计-学位论文.doc(62页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、毕业设计(论文)题目 风冷式电力变压器温度监控系统设计系 别 电气工程学院 专 业 电力系统自动化技术(风动) 班 级 风能11 姓 名 李德生 学 号 201102105113 指导教师(职称) 郭志成(助教) 日 期 2014年2月28日 3兰州工业学院毕业论文摘 要电力变压器是电力系统中的重要设备。为了保护变压器,保障供电系统的安全,可靠运行,需要对变压器的温度进行监控,高压时报警,超温时跳闸。由于在传统的控制系统中存在的风机保护方式简单、电力变压器容量相差大、测量参数不精确、冷却方式不同、负载大小以及运行环境不同,设计了一套智能化变压器温度监控系统。智能变压器温度控制器是以MCU为核心
2、,采用PT100传感器,将其直接埋入变压器线组内,对三相温度进行测量和控制。实现了对变压器油温的实时采集、LED显示、数据无线传输,并参考油温变化对风机的运行状况进行实时控制。当风机有故障时,控制器还可以发出故障报警信号和保护信号,以确保变压器和其他设备的安全运行。关键词:单片机;变压器冷却系统;风机故障;油温采集58兰州工业学院毕业论文AbstractPower transformer is the important equipment in power system.In order to protect the transformer, to ensure the safety of
3、the power supply system, reliable operation, the need to monitor the temperature of the transformer, high voltage alarm, tripping over temperature.Due to exist in the traditional control system of simple, electric power transformer capacity differ big fan protection way, measurement parameters is no
4、t accurate, cooling way different, and the size of the load, and running environment, design a set of intelligent transformer temperature monitoring system.Intelligent transformer temperature controller based on MCU as the core, using PT100 sensors, the direct embedment in transformer windings, the
5、temperature measurement and control of three-phase.Implements of transformer oil temperature collection, LED display, data wireless transmission, real-time and refer to the oil temperature real-time control on the operation condition of the fan.When the fan is faulty, the controller can also signal
6、fault alarm and protection, in order to ensure the safe operation of the transformer and other equipment.Keywords: SCM (Single Chip Micyoco); transformer cooling system;Fan Failure; Oil temperatures collection兰州工业学院毕业论文目 录摘 要IAbstractII第一章 绪 论11.1 研究背景11.2 研究内容21.3 论文的组织结构3第二章 系统的设计方案42.1 系统工作的一般原理4
7、2.2 智能温度监控系统的设计方案42.3 设计方案论述6第三章 硬件电路设计83.1 单片机的选型83.2 振荡器配置选择123.2.1 晶体振荡器/陶瓷谐振器功能作用123.2.2 RC振荡器153.3 温度采集电路模块设计173.4 光电隔离电路203.5 按键输入和显示电路部分设计203.5.1 按键输入电路模块设计203.5.2 显示电路部分设计213.6 无线通信系统的设计253.7 主回路部分设计303.7.1 风冷机的保护303.7.2 驱动电路设计323.8 直流电源的设计403.8.1 单相桥式整流电路413.8.2 滤波电路423.8.3 稳压电路42第四章 软件部分设计
8、444.1 软件需求分析444.2 各模块流程图46第五章 总 结53致 谢55参考文献56附 录57兰州工业学院毕业论文第一章 绪 论1.1 研究背景风冷式变压器在生产生活中有广泛应用。但是,风冷式电力变压器绕组过热的问题,大大缩短了风冷式电力变压器的寿命,是运行和制造部门研究和解决的重要问题之一。随着变压器容量的增大,变压器的损耗同样会增大,单靠箱壁和散热器已不能满足散热要求,需采用子循环风冷或强迫油循环风冷,使热油经过强风冷却器,冷却后再用油泵送回变压器。大容量的变压器已经采用导向冷却,在绕组和铁心内部,设有一定的油路,使进入油箱内的冷油全部通过绕组和铁芯内部流出,这样带走了大量的热量,
9、可以提高散热效率。变压器冷却系统决定了变压器的正常使用寿命及能否正常运行,因此变压器的冷却系统对变压器的安全经济运行又极其重要的意义。在发电厂或变电所,风冷式变压器采用多组风机降温,控制变压器的油温在额定范围之内,保证变压器正常工作。为了提高电力系统运行的可靠性和延长变压器的使用寿命,应该对变压器的油温进行实时监控。电力变压器在运行过程中绝缘系统也一直承受着化学性质的老化,该过程是积累性的,并且能导致绝缘系统失去绝缘性能,危害电力设备的安全运行,缩短变压器的使用寿命,造成不必要的损失。保证电力变器绕组始终工作在设定的温度范围内,是提高变压器使用寿命,保证电力设备安全工作的重要措施。目前,还有许
10、多变压器采用由电接点式温度计采集、显示变压器油温,控制风机的启动和停止,实现变压器的温度控制,在实际运行中,由于风机启动时全部投入,同时全部停止,冲击电流较大,严重影响了电机的使用寿命。且由于无法和控制室联系,所以无法实现变压器的无人控制,增加了运行成本。变压器温控器总存在一些问题,如测温误差大、抗干扰能力差等,这些都是在工程界非常棘手的问题。而早期的温度控制器,由于体积大、操作复杂、抗干扰能力差,给工程现场的使用也带来了很大不便。随着单片机技术的不断发展,温度控制器正向单片集成化、智能化的方向迅速发展。针对电力变压器在运行过程中存在的问题,可以采用的智能温度控制系统,实现温度的自动采集、显示
11、、风机的顺序起停。 依据设计任务书的要求,设计选用了单片机PIC16F877构成变压器温度监控系统,设备操作简单,我们可以通过控制面板按键来设定风机起停、报警及跳闸阀值等等,所有设定参数在系统掉电后不会丢失。温度采集的精度很高,并且采取了多种方式来保护电机过载、缺相等故障。一般的工业现场的环境相对恶劣,使系统受到很大的干扰,设计中有抗干扰措施,在集成电路的电源入口处加了滤波电容,且送入单片机的信号都经过了光耦隔离。最后通过无线通信实现远程监控,控制室通过无线通信及时掌握现场的运行情况,可随时对各种事故做出及时地反映,以达到变压器的无人控制要求。系统整体具有分辨力高、抗干扰能力强、测温误差小的特
12、点,在器件的选择上也满足工业级标准,高温环境下工作正常。应用了多种保护方式,不但保证控制系统稳定工作,并且有很好的扩展性,对多种型号的变压器也是适用的。1.2 研究内容在我们的生活中,电力安全是至关重要的,而电力变压器又是电力系统的重要组成部分。电力系统中常用的油浸风冷式电力变压器多采用多组风机降温,控制变压器的油温在工艺要求的范围之内。目前现场还有相当数量的油浸风冷电力变压器由电接点式温度计采集、显示变压器油温,控制风机的启动和停止,实现变压器的温度控制,即在变压器油温大于上限温度时启动全部风机,当油温降至下限温度时停止全部风机。而实际运行中这种控制方式有不少的缺点,如风机启动时全部投入,冲
13、击电流太大,不利于系统的稳定安全运行。针对以上种种问题,要求本设计选用一款集成度较高的单片机,设计一个电力变压器温度监控系统,对现有落后的温度控制系统进行改造,满足自动化要求。本设计须完成风冷式电力变压器温度监控系统的主机部分的设计,主要包括以下工作:(1)分析项目要求,收集电力变压器温度控制系统的控制原理的实际资料,以低成本为核心的温度控制系统的总体方案设计,系统的组成和工作原理,阐述温度控制系统的中各种监控保护电路在设计中的应用,以及如何以低成本完成这些电路的设计。(2)系统的硬件设计,介绍主要硬件的选型及主要特点,设计中的温度传感器Pt100的采样和信号处理。(3)各模块电路的设计及实现
14、,根据设计题目选择合适的电器元件实现各模块的电路要求,并实现各模块之间的通信,涉及到各模块的功能和工作原理。(4)为了使各模块正常可靠工作,设计符合要求的电源,并使的工作电源稳定可靠。(5)完成系统的各个模块和电源之后,需要通过程序和单片机实现软件的连接,则需要写出程序流程图,包括主程序流程图、中断子程序流程图和各模块子程序流程图。(6)完成必要的英文翻译和总体设计说明书。1.3 论文的组织结构论文全文共分为5大章,整体内容安排如下所述:第一章为绪论,主要说明了当前现有技术对风冷式电力变压器的保护所存在的问题和缺陷。并对整个论文进行概述,包括所要完成的任务及整个论文的结构。第二章是系统的总体方
15、案设计,并对设计方案进行论述。第三章是硬件电路模块的设计,主要有单片机的选型、振荡器的配置、温度采集电路设计、隔离电路的设计、键盘和显示电路、主回路设计、电源电路设计。第四章是软件部分的设计,有软件需求分析和各模块软件流程图。第五章为总结,通过毕业设计所学到的知识,并找出自己的不足之处。第二章 系统的设计方案2.1 系统工作的一般原理根据现有资料显示在传统的电力变压器中,每台变压器有需要控制多组风冷式电动机,通过热继电器对每组风机进行保护,利用接触器对风机电源回路进行控制,通过测量变压器的油温和变压器的过负荷来实现风机启停的逻辑判断,图2-1所示为工作原理。接触器作为主电路的控制元件,风机的驱
16、动是利用机械触点来实现。所以这种方式对风机的控制只能由人工完成,风机是同时全部投入或全部停止,启动时有很大的冲击电流,会对器件造成损伤。温度在45-55时,通常采用全部投入的方式,但不利于节能,也不利于设备的维护。控制器系统采用继电器、热继电器、接触器逻辑电路控制,控制逻辑显得很复杂,在运行过程中会出现接触器的触点长时间接触及多次开断造成触点烧毁问题。风机缺乏必要的保护,系统运行的可靠性在实际运行中被降低,也不具有经济性。 三 相电 源接触器热继电器 风冷电机变压器过负荷变压器油温检测机电逻辑处理系统图2-1 传统风冷机工作原理图2.2 智能温度监控系统的设计方案由于设计是以单片机为核心完成系
17、统的设计,并且要求对油温进行实时采集,将采集结果送入MCU进行处理,按照设计任务书中的要求进行相应的控制,可以实现对变压器温度的全自动远程和就地监控,并且要具有完善的保护功能,即变压器中的各种故障和保护,还要具备故障自诊断功能,在故障出现时,发出故障信号,显示故障类型,可以使工作人员及时进行检修;在与中心控制室之间的数据通信使用的是无线通信方式,并与变压器控制器连接。可以随时了解变压器及风机运行情况,实现远程温度控制。整个设计包括系统设计,主机温度信号采集与调理电路设计,主机LED显示电路设计,主控电路设计,缺相检测与保护电路设计,过载保护与检测电路设计,从机设计,从主机LED显示电路设计,无
18、线通信电路设计,主电路设计,主机从机电源设计,系统软件流程图设计。方案设计PT100是一个温度传感器,是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在 -200 至650 的范围。温度检测电路通过预埋在变压器中的铂电阻传感器获得油温信号,经处理后直接送入控制器的A/D转换输入端,单片机根据信号数据及设定的各种控制参数,按照程序自动计算与处理,自动显示变压器油温,并输出相应的控制信号,控制风机的起停,电机的保护电路包括过压,过载,缺相等。信号通过无线通信芯片nRF401传输到控制室,以便对现场情况及时做出反应。显示电路采用MAX7219,其只需要三根线就可控制八个数码管,特别适用于需要I
19、/O口较多的系统。采用PIC16F877单片机,处理器具有不同于一般微处理器的特性,它给出最大系统可靠性,外部元件使用较少。并具有节电工作模式及提供编码保护等。PIC16F877共有A口、B口、C口、D口、E口五组I/O口,完全可以满足本系统的要求,另外在其中嵌入一个8 输入通道的A/D模块;CCP模块可提供内部比较输出、外部信号的捕捉、及脉宽调制PWM功能;中断源多,有看门狗定时器和睡眠功能;还可以在线串行编程并调试。显示电路采用MAX7219,其只需要三根线就可可控制八个数码管,特别适用于需要I/O口较多的系统。MAX7219为8位LED显示驱动电路,可以连续的驱动8位7段数据显示。在芯片
20、内部集成了一个BCD译码器,段地址和位地址驱动以及一个88位的静态随机存储器。只需要一个外部电阻,就可以正确地驱动所有LED的段地址。通过无线通信芯片nRF401传输信号到控制室。以便对现场情况及时做出反应。nRF401 是一个433 MHz 工业、科学、医用频段设计的真正单片无线收发芯片,它采用频移键控调制技术。nRF401 发射速率可达20 kb/ s,发射功率可调, 最大发射功率10 dBm,接收灵敏度-105dBm,具有工作半径大、适应性强的特点。天线接口设计为差分天线,便于使用低成本的印刷电路板天线。nRF401 还有待机工作方式,可以更省电和高效。而且芯片所需的外部器件较少。2.3
21、 设计方案论述单片机选用了PIC16F877,具有高性能、高可靠性、端口多等优点。温度检测电路使用内置的铂电阻来检测温度变化,硬件电路较为简单,光电隔离使用线形光耦,具有较好的性能,抗干扰能力较强,显示电路使用MAX7219只占用三个I/O口连线较少,容易实现。通信芯片nRF401,其通信距离远,且不用编码,软件较容易实现。另外本方案还具有很好的经济性和可扩展性,可满足各种不同变压器的要求。综上所述,本方案具有较高的性价比。根据设计方案的说明可以看出,此方案具有较好的抗干扰性,可扩展,经济性较好,而且采用无线通讯,具有较高的性价比。具体的硬件框图如图2-2所示。PIC16F877单片机按键输入
22、电 源变压器油温采集模块主回路控制模块nRF401通讯电路LED显 示电路光电耦合电路图2-2 温度控制系统结构框图如上系统框图所示,本设计以单片机为核心完成系统的设计,要求对油温进行实时采集,将采集结果送入MCU进行处理,然后按照工艺要求进行相应的控制,实现对变压器温度的全自动远程和就地监控,系统要具有完善的保护功能,包括过压、过载、缺相检测和保护,还要具备故障自诊断功能,在故障出现时,给出故障信息,显示故障类型,便于工作人员及时进行检修;使用无线通信方式实现变压器控制器与中心控制室之间的数据通信。使用户随时了解变压器及风机运行情况,实现远程温度控制。温度检测电路通过预埋在变压器中的铂电阻传
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 风冷 电力变压器 温度 监控 系统 设计 学位 论文
限制150内