本发明涉及自动化监测管理领域,特别涉及一种用于室内变压器封闭门的温控管理方法,还涉及一种系统。
背景技术:
目前在电力系统中,室内变压器室越来越多,而其使用的外门多为普通电动卷帘门,其主要存在以下缺点:
1、由于主变在运行过程中,会产生热量,而主变在封闭空间中,将造成散热困难,导致房间内温度不断升高,房间内空气温度冬季约为40℃,夏季房间内空气平均温度70℃,局部可能会达到更高的温度。由于气温升高,造成变压器运行环境极为恶劣,可能引起油温、绕温等非电量保护动作,造成设备停电或者故障。
2、每年将在此类房间中开展作业上万次,尤其是夏季,工作环境温度极高,造成人员可能发生过度出汗、疲劳甚至发生中暑事件。人员工作强度高,工作安全风险高。
3、由于主变外墙封闭,主变在封闭房间内,不利于通风,导致房间内灰尘堆积,一直无法散去,造成主变脏污严重。
4、对于设置了电动升降卷帘门的变电站,只能进行手动开启和关闭,由于95%以上的都是无人值守,卷帘门经常处于关闭状态,开启和关闭需要运行人员驱车长途前往,费时费力,因此没有起到应有的降温作用。
技术实现要素:
有鉴于此,本发明的目的是提供一种用于室内变压器封闭门的温控管理方法。能够克服背景技术中存在的问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
该种用于变压器室封闭门的温控管理方法,包括
开启环境温度监测装置,进入环境温度监测状态;
在自动模式下,主控制单元通过温度传感器采集并判断是否大于设定的温度阈值;
如果是,主控制单元发出开门指令,使外门电机上电运转,完成开门操作;
接收到开门操作完成的反馈信号后,继续通过温度传感器采集并判断是否大于设定的温度阈值;如果是,维持开门状态至设定的时间周期t1,再返回本步骤进行温度信号采集判断是否大于设定的温度阈值;
如果否,主控制单元发出延时关门指令,在延时t2时间段后,使外门电机上电运转,完成关门操作,继续进入环境温度监测状态。
特别地,所述方法还包括手动操作模式,在该模式下,通过人工手动切换封闭门的开闭状态。
特别地,设置应急控制模块,在平时处于休眠状态,在智能控制器模块损坏的情况下,通过应急控制模块信号输出应急操作信号,直接控制外门电机动作“开”、“关”和“停止”。
特别地,所述系统包括主控制单元和外门电机单元,用于实现权利要求1至3所述的方法。
特别地,所述主控制单元包括智能控制器模块和环境温度监测装置。
特别地,所述外门电机单元与变压器室的封闭门机械连接,根据外部的电气信号,实现封闭门的开闭。
特别地,外部的电气信号的传递通过若干电气元件实现,所述电气元件包括继电器、开关和按钮。
特别地,还包括手动控制单元,用于手动开启、关闭和停止外门,当手动控制信号发出后,智能控制器模块将屏蔽温度探测模块的输入信号,实现手动控制优先功能。
特别地,还包括应急控制模块,应急控制模块输出控制信号后,直接控制外门电机单元的动作“开”、“关”和“停止”,用于智能控制器模块损坏时的应急操作。
本发明的有益效果是:
本发明的方法能够根据变压器室内的温度,智能控制外门的开启和关闭,能够及时有效地对变压器室进行冷却降温;当需要人为控制打开或关闭时,能屏蔽智能温控制的信号,避免出现冲突现象;同时本具备应急控制功能,避免当智能温控模块发生故障时,无法开启和关闭变压器室外门;设置了扩展接口,可用于功能扩展,提升了使用的灵活性。
本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书和前述的权利要求书来实现和获得。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步的详细描述,其中:
图1为本发明的方法流程示意图;
图2为实施例的控制电路连接示意图。
具体实施方式
以下将参照附图,对本发明的优选实施例进行详细的描述。应当理解,优选实施例仅为了说明本发明,而不是为了限制本发明的保护范围。
如图1所示,本实施例的用于变压器室封闭门的温控管理方法,包括自动模式和手动模式选择;在自动模式下,主控制单元通过温度传感器采集并判断是否大于设定的温度阈值;
如果是,主控制单元发出开门指令,使外门电机上电运转,完成开门操作;
主控制单元接收到开门操作完成的反馈信号后,继续通过温度传感器采集并判断是否大于设定的温度阈值;如果是,维持开门状态至设定的时间周期t1,再返回本步骤进行温度信号采集判断是否大于设定的温度阈值;
如果否,主控制单元发出延时关门指令,在延时t2时间段后,使外门电机上电运转,完成关门操作,继续进入环境温度监测状态。
如果在手动模式下,则通过人工手动切换封闭门的开闭状态。
作为进一步的改进,该方法还设置有应急控制模块,在平时处于休眠状态,在智能控制器模块损坏的情况下,通过应急控制模块信号输出应急操作信号,直接控制外门电机动作“开”、“关”和“停止”。
本发明的方法可以实现以下功能:
1、可自动设置温度节点值(如50℃),当温度达到节点时,接点信号输出至控制模块,并控制外门立刻动作开启,并反馈信号至控制模块。
2、打开门后,变压器室进行通风降温,当温度下降至所设置的节点值时(如50℃),接点信号输出至控制模块,控制模块经过一定延时后(该时间段t2可自由设定,如1小时),控制外门关闭。
3、在外门控制模块中,设置“手动开”、“手动关”和“手动停止”按钮,并具有优先功能和保持功能。
4、在外门电机电路中,设置应急操作模块,当温控智能装置出现故障时,可采用应急操作按钮,实现外门的“开”、“关”和“停止”。
5、控制模块设置可扩展的接口,便于装置功能的扩展。
本发明的方法应用场景灵活,当无人工作时,可实现由温度智能控制;当工作人员进入变压器室工作时,外门的开闭转由工作人员手动控制。
基于上述发明的设计思想,本发明的用于室内变压器封闭门的温控管理系统,主要包括以下组成部分:
1.温度探测模块:主要用于探测室内环境温度,本实施例中,探测模块设有3组温度节点,温度节点范围在0-150℃范围内可调。当环境温度高于或低于温度节点信号输出至控制模块。
2.智能控制器模块:所述智能控制器模块采用统一通信方式,接收温度探测模块输入的信号开启外门或延时关闭外门。控制模块带有延时继电器,延时时间在0-540分钟范围内可调。外门的动作信号会反馈回智能控制器模块。控制模块输入输出接口设置扩展和备用接口。同时控制模块可接收手动控制信号,并优先于温度控制信号。
3.手动控制按钮:用于手动开启、关闭和停止外门,当手动控制信号发出后,智能控制器模块将屏蔽温度探测模块的输入信号,实现手动控制优先功能。
4.应急控制模块:应急控制模块输出控制信号后,直接控制外门电机动作“开”、“关”和“停止”,用于智能控制器模块损坏时的应急操作。
5.外门电机模块:包括控制外门开闭的电机以及供给外门电机动力的电源,该电机收外部控制信号进行控制,实现启停操作。
如图2所示,图2给出了一种可能的用于本发明系统控制的电路设计方案,该方案中包括智能控制器模块、电源开关sa、开门控制继电器ka3、开门按钮sb1,电机m,保险fu,关门继电器ka4,关门按钮sb2,制动器线圈dl,开门继电器ka1,开门限位行程开关sq1,开关门急停按钮sb3,关门控制继电器ka2,关门限位形成开关sq2和启动电容c,其中,当sa电源开关打开后,此时,若智能控制控制器模块发出开门指令,第一路控制开关no1的正极与第二路控制开关no2的负极在控制器模块的内部导通,此时,火线l→no1的正极→开门继电器ka1的线圈→开门控制继电器的常闭触头ka3→开门限位行程开关的常闭触头sqb1→零线n形成通路,开门继电器ka1的常开触头ka1闭合,从而电机m上电启动,完成卷帘门的开门操作;同理,若智能控制控制器模块发出关门指令,第一路控制开关no1的负极与第二路控制开关no2的正极在控制器模块的内部导通,此时,火线l→no1的负极→no2的正极→关门继电器ka4的线圈→关门控制继电器的常闭触头ka2→关门限位行程开关的常闭触头sqb2→零线n形成通路,关门继电器ka1的常开触头ka2闭合,从而电机m上电启动,完成卷帘门的关门操作;如果选择的是手动模式,则在开门操作中,sb1闭合,开门继电器ka1线圈上电,ka1的常闭触头ka1闭合,电机m上电启动,从而完成开门操作;同理,当关门按钮sb2闭合,则闭门继电器ka4的线圈上电形成通路,从而闭门继电器ka4的常闭触头ka4闭合,电机m上电启动,反转,完成闭门操作。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(ram),只读存储器(rom),可擦除可编辑只读存储器(eprom或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(cdrom)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(pga),现场可编程门阵列(fpga)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。