СТА 3/2018
Задачей системы является обеспечение максимально воз- можного КПД насосной установки при условиях обеспечения минимальных потерь в АД и поддержания необходимой про- изводительности. При соответствующей инициализации ПЧ и включении штатной функции энергосберегающего управления с момен- та ввода в работу встроенный контроллер ПЧ производит оценку мощности нагрузки на валу АД и в случае её измене- ния управляет выходным напряжением U АД таким образом, что обеспечивается только требуемая мощность потребления электроэнергии при частоте ƒ зад (рис. 5). В то же время конт- роллер нечёткой системы управления производит в соответ- ствии с алгоритмом нечёткого управления пошаговую кор- ректировку уровня задания частоты вращения АД ( ƒ зад ) таким образом, чтобы рабочая точка соответствовала максимально- му КПД насоса с минимальным потреблением электроэнер- гии при требуемой постоянной производительности. Алгоритм основан на анализе и выборе в реальном времени оптимального сочетания характеристик и физических пара- метров, характеризующих режим работы насосного агрегата: напор, производительность, зависимость КПД от гидравличе- ского сопротивления. При этом в полной мере используются возможности функции энергосберегающего управления про- мышленных преобразователей частоты насосных серий. В ЫВОДЫ На сегодняшний день для оптимизации потребления элек- троэнергии весьма перспективны решения, основанные на совместном использовании энергосберегающих функций ти- пового промышленного оборудования (преобразователей ча- стоты, устройств плавного пуска, управляющих средств раз- личных технологических комплексов и т.д.) и возможностей автономных специальных устройств, реализующих алгорит- мы нечёткого управления [3, 4]. В качестве автономных НСУ могут применяться бюджетные встраиваемые промышленные платформы на базе широко используемых в настоящее вре- мя различных серий микроконтроллеров (STM32, Pic, Atmel и т.д.), сочетающих достаточно высокую производительность, функциональность, низкое энергопотребление с относитель- но низкой ценой. Не исключается применение практически любого программируемого логического контроллера, обла- дающего достаточными аппаратно-программными ресурса- ми и соответствующей конфигурацией. За последние 10 лет ООО «НПП «АКИС» реализован ряд проектов по снижению потребления электроэнергии на основе использования НСУ в различных отраслях промышленного производства, с кото- рыми можно ознакомиться на сайте компании «АКИС». ● Л ИТЕРАТУРА 1. Клевцов А.В. Оптимизация потребления электроэнергии. – М. : Перо, 2015. 2. Клевцов А.В. Основы рационального потребления электроэнергии: учеб. пособие. – М. : Инфра-Инженерия, 2017. 3. Клевцов А. Системы нечёткого управления уровнем потребления электроэнергии в промышленном оборудовании // Современные технологии автоматизации. – 2018. – № 1. 4. Клевцов А., Зимогляд Д. Методы создания продукционных правил оптимизации потребления электроэнергии // Современные техно- логии автоматизации. – 2018. – № 2. E-mail: akis_tula@inbox.ru В ЗАПИСНУЮ КНИЖК У ИНЖЕ Н Е РА СТА 3/2018 79 www.cta.ru ПЧ АД HA H Q НСУ ƒ зад η = ƒ ( U , ƒ c , M c ) M c , n η = ƒ ( Q , H ) ~ 380 В Условные обозначения: ПЧ – преобразователь частоты; АД – асинхронный электродвигатель привода насосного агрегата; НА – насосный агрегат; Н – датчик напора; Q – датчик производительности; НСУ – контроллер нечёткой системы управления; f зад – заданная частота сети; f с – частота сети; U – напряжение питания; М с – статический момент на валу; n – число оборотов вала электродвигателя в минуту; η – КПД. Рис. 5. Вариант структурной схемы организации нечёткого управления насосным агрегатом 17–19 октября 2018 года в рамках Россий- ской недели электроники и автоматизации свои экспозиции впервые объединят знаковые отраслевые мероприятия – выставки ChipExpo и «ПТА» («Передовые Технологии Автоматиза- ции»), в павильоне «Форум» центрального вы- ставочного комплекса «ЭКСПОЦЕНТР». В этом году деловая программа мероприя- тия ещё глубже раскроет самые насущные и острые вопросы автоматизации промышлен- ности с помощью IIoT-технологий, робото- техники, облачных сервисов. Вот круг тем, который будет охвачен докладчиками – ве- дущими специалистами компаний, занятых разработкой, производством и дистрибуци- ей новейшего оборудования и программного обеспечения для АСУ ТП и встраиваемых систем: ● кибербезопасность на промышленном предприятии; ● промышленный Интернет вещей (IIoT); ● промышленная автоматизация на пути к Industry 4.0; ● встраиваемые системы. В рамках деловой программы запланиро- вана дискуссия между докладчиками и при- глашёнными ключевыми экспертами рынка об интересующих всех вопросах развития от- расли, вызовах и возможностях, которые сулит эпоха Industry 4.0. Свои технологии и решения для всех уров- ней промышленной автоматизации ведущие компании рынка представят в следующих разделах: ● автоматизация промышленного пред- приятия; ● автоматизация технологических процессов; ● бортовые и встраиваемые системы; ● измерительные технологии; ● робототехника и мехатроника; ● облака, IoT, Big Data в промышленности. Экспозиция будет сформирована с учётом тематики деловой программы, чтобы гости «ПТА» получили комплексное представле- ние о заинтересовавших их продуктах и ре- шениях и ответы на все возникшие вопросы. Также в этом году вновь будет предостав- лена возможность поучаствовать в техноло- гических турах – специализированных тема- тических экскурсиях на стенды компаний- участниц. ● Встретимся в Москве: определена тематика осенней выставки «Передовые Технологии Автоматизации – 2018»
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy