Устройство управления энергопотреблением
Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к системам контроля, учета и управления энергопотреблением электрических и тепловых объектов, работающих при воздействии внешних возмущающих факторов и индустриальных помех. Система содержит цифровой управляющий блок 1, решающий блок 2, внутреннюю шину 3, програмный блок 4, мультиплексор 5, дешифратор 6, адаптер интерфейса 7, блок согласования 8, контроллер индикации и клавиатуры 9, блоки гальванической развязки, нормализаторы, формирователи импульсов, сканирующий дешифратор 13, блок 14 индикации и сигнализации, клавиатуру 15, стабилизаторы тока, динамические фильтры, блок управления исполнительными механизмами 18, внешний интерфейс 19, экспандерные драйверы 20, дублированные линии связи 21, блок датчиков энергопотребления 22, фильтры нижних частот, динамические пороговые фильтры 24, объект энергопотребления 25. На блоки системы, расположенные во внешней среде 26, действуют возмущения и помехи 27. Блок датчиков энергопотребления 22 содержит датчики энергопотребления 28, соединенные в матрицу. Блок датчиков энергопотребления 22 и блок управления исполнительными механизмами 18 установлены на объекте энергопотребления 25. Введение в систему ряда дублирующих линий связи 21 с блоком датчиков 22 позволяет улучшить помехозащищенность наиболее уязвимого места системы-линий связи 21 с блоком датчиков 22. Использование компандерэкспандерных методов передачи и приема информации позволяет уменьшить влияние электромагнитных помех и шумов, возникающих во внешней среде. Программное обеспечение, используемое в системе, позволяет оперативно обнаружить место и характер повреждения элементов системы и учесть или устранить воздействия на результат измерений. Рациональный и научно-обоснованный комплексный подход к подавлению электромагнитных помех и снижению восприимчивости системы к возмущающим воздействиям, позволяет получить высокую эффективность ее работы в условиях, когда свойства помех заранее неизвестны и могут изменяться в соответствии с реальной обстановкой (короткие замыкания в линии, импульсные помехи и др.). 9 ил.
Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам контроля, учета и управления энергопотреблением электрических и тепловых объектов, работающих при воздействии внешних возмущающих факторов и индустриальных помех.
Устройства, работающие в таких условиях, сильно подвержены влиянию этих помех, неправильно воспринимают и накапливают измерительную информацию и неадекватно формируют управляющие воздействия (1, 2). В основу предлагаемого изобретения поставлена задача разработать устройство управления энергопотреблением, обладающее повышенной помехозащищенностью и достоверностью получения измерительной информации в сложных производственных условиях. Поставленная задача решается тем, что в устройство управления энергопотреблением, содержащее цифровой управляющий блок, выход управления нагрузкой которого через последовательно соединенные нормализатор и формирователь импульсов подключен к входу блока управления исполнительными механизмами, блок датчиков энергопотребления дополнительно введены фильтры нижних частот, динамические пороговые фильтры и экспандерные драйверы, входы которых соединены с соответствующими выходами управления информационными сигналами цифрового управляющего блока, а его выход через дублированные линии связи к входам блока датчиков энергопотребления, выходы которого через соответствующие последовательно соединенные фильтры нижних частот и динамические пороговые фильтры подключены к соответствующим входам цифрового управляющего блока. Структурная схема устройства, приведенная на фиг, 1, содержит цифровой управляющий блок 1, решающий блок 2, (внутр.шину) интерфейс 3, программный блок 4, мультиплексор 5, дешифратор 6, адаптер интерфейса 7, блок согласования 8, контроллер 9 индикации и клавиатуры, блоки гальванической развязки 101-10m, нормализаторы 111-113, формирователи импульсов 121-123, сканирующий дешифратор 13, блок 14 индикации и сигнализации, клавиатура 15, стабилизаторы тока 161-162, динамические фильтры 171, 172, блок управления исполнительными механизмами 18, внешний интерфейс 19, экспандерные драйверы 201-20m, дубированные линии связи 211-21m, блок датчиков энергопотребления 22, фильтры нижних частот 231-23n, динамические пороговые фильтры 241-242, объект энергопотребления 25, внешняя среда 26, возмущение и помехи 27, датчики энергопотребления 2811-28nm, исполнительные механизмы 291-29к, сжиматель (компрессор) динамического диапазона 30, пороговый фильтр 31, расширитель динамического диапазона 32. График, поясняющий работу устройства, приведен на фиг.2; структурная схема динамического порогового фильтра приведена на фиг;3; графики, поясняющие работу динамического порогового фильтра приведены на фиг;4; алгоритмы функционирования устройства приведены на фиг.5-9, где Т контролируемый интервал времени (Т 30 мин);



расход энергии по зонам суток и расход энергии по сменам суток. По интерфейсу 3 производится взаимный обмен информацией с вышестоящим уровнем управления устройством через адаптер интерфейса 7 и внешний интерфейс 19. При этом выходные из системы данные поступают во внешний интерфейс 19 с выходов адаптера интерфейса 7 через последовательно соединенные нормализатор 113 и формирователь импульсов 123, что позволяет получить на их выходе сигналы нормированной длительности с заданными параметрами соотношения сигнал/шум. Из внешнего интерфейса 19 информация в систему поступает через последовательное соединенные стабилизаторы тока 162 и динамический фильтр 172, выход которого связан с входом адаптера интерфейса 7. Стабилизатор ока 162 обеспечивает стабильность порогов срабатывания приемника динамического фильтра 172 при вариациях параметров линий связи, а динамический фильтр 172 сжимает динамические характеристики сигналов, обеспечивая оптимальную фильтрацию входных сигналов от помех. Кроме того, вычисляемые устройством параметры, находящиеся в базе данных решающего блока 2, по интерфейсу 3 могут передаваться в контроллеp 9 индикации и клавиатуры для отображения на удаленном блоке 14 индикации и сигнализации. Объем выводимой на блок 14 индикации и сигнализации регулируется контроллером 9 индикации и клавиатуры по характеру взаимодействия оператора с системой через клавиатуру 15. Каждому выводимому параметру соответствует определенная комбинация клавиш (директива) клавиатуры 15. При наборе на клавиатуре 15 соответствующей директивы вызова параметра сканирующий дешифратор 13 осуществляет опрос состояния клавиатуры 15. Информация о состоянии клавиш клавиатуры 15 передается через последовательно соединенные стабилизатор тока 161 и динамический фильтр 171 в контроллер 9 индикации и клавиатуры, который запоминает состояние нажатых клавиш и передает полученную директиву по интерфейсу 3 в решающий блок 2. Решающий блок 2, анализируя директиву, обеспечивает вывод вызываемого параметра по интерфейсу 3 на контроллер 9 индикации и клавиатуры, который передает необходимую информацию через последовательно соединенные нормализаторы 111 и формирователь импульсов 121 на вход сканирующего дешифратора 13, обеспечивающего динамическую индикацию вызываемого параметра на блоке 14 индикации и сигнализации. В периоды максимальных нагрузок объекта энергопотребления 25 (время утреннего и вечернего максимума) устройство определяет величину реального энергопотребления Wc (фиг. 2) в контролируемой точке




Причем, на первых (N 1) шагах процесс формирования величины и соответственно W30 устройством осуществляется дискретно через время


W


Частота стробимпульсов, поступающих от дешифратора 6, строго синхронна частоте питающей сети. Это позволяет устранить влияние на линии связи 211-21m с блоком датчиков энергопотребления22 помех общего вида путем интегрирования помех фильтрами нижних частот 231-23n. Кроме того, в системе реализован алгоритм, по кoторому за счет некоторой избыточности передаваемой информации осуществляется отсеивание ошибочных данных, исправление и правильное восприятие принятой информации. При работе этого алгоритма уменьшается влияние адддитивных шумов и флуктуационных помех, поступающих из внешней среды 26 на динамичные фильтры 171, 172 и 241-24n. Физический сигнал U1, поступающий на входы фильтров нижних частот 231-23m, может быть представлен в виде аддитивной смеси полезного сигнала и шума
U U


UR помеха в канале. Стробимпульсы от дешифратора 6 поступают на управляющие входы блока датчиков энергопотребления 22 с частотой опроса, многократно превышающей частоту импульсов, которую выдают датчики энергопотребления 2811-28mn. Эти импульсы многократно фиксируются и накапливаются мультиплексором 5 внутри интервала накопления между импульсами, выдаваемыми датчиками энергопотребления 2811-28nm, и передаются через интерфейс 3 в решающий блок 2, который накапливает отсчеты
UN=





UN

UNR цифровое представление помехи;
n число накоплений. Таким образом, при


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9