1 ບົດນຳ
ຕົວຄວບຄຸມກັງຫັນແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງອຸປະກອນຄວບຄຸມຫຼັກສຳລັບຫົວໜ່ວຍໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີບົດບາດໃນການຄວບຄຸມຄວາມໄວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຮັບຜິດຊອບການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຖີ່, ພະລັງງານ, ມຸມເຟສ ແລະ ການຄວບຄຸມອື່ນໆຂອງຫົວໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ປົກປ້ອງລໍ້ນໍ້າ. ໜ້າວຽກຂອງຊຸດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ຕົວຄວບຄຸມກັງຫັນໄດ້ຜ່ານສາມຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາຄື: ຕົວຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກແບບກົນຈັກ, ຕົວຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກໄຟຟ້າ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກດິຈິຕອນໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຕົວຄວບຄຸມທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເຂົ້າໃນລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງກັງຫັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມສາມາດຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ; ການຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ການປະຕິບັດງານທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ສະດວກ; ໂຄງສ້າງແບບໂມດູນ, ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວທີ່ດີ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສະດວກ; ມັນມີຂໍ້ດີຂອງໜ້າທີ່ການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂັບຂີ່; ມັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ.
ໃນເອກະສານສະບັບນີ້, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລະບົບການປັບຄູ່ຂອງກັງຫັນໄຮໂດຼລິກ PLC ໄດ້ຖືກສະເໜີ, ແລະຕົວຄວບຄຸມທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບຮູ້ການປັບຄູ່ຂອງກ່າງນຳທາງ ແລະ ໄມ້ພາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະສານງານຂອງກ່າງນຳທາງ ແລະ ກ່າງສຳລັບຫົວນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການປະຕິບັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບຄວບຄຸມຄູ່ປັບປຸງອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳ.
2. ລະບົບຄວບຄຸມກັງຫັນ
2.1 ລະບົບຄວບຄຸມກັງຫັນ
ໜ້າວຽກພື້ນຖານຂອງລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງກັງຫັນແມ່ນເພື່ອປ່ຽນການເປີດຂອງແຜ່ນນຳທາງຂອງກັງຫັນຕາມຄວາມເໝາະສົມຜ່ານຕົວຄວບຄຸມເມື່ອພາລະຂອງລະບົບພະລັງງານປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງໜ່ວຍມີການປ່ຽນແປງ, ເພື່ອໃຫ້ຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງກັງຫັນຖືກຮັກສາໄວ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ, ເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍກຳເນີດໄຟຟ້າເຮັດວຽກ. ພະລັງງານຜົນຜະລິດ ແລະ ຄວາມຖີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້. ໜ້າວຽກພື້ນຖານຂອງການຄວບຄຸມກັງຫັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນການຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ການຄວບຄຸມພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳ.
2.2 ຫຼັກການຂອງການຄວບຄຸມກັງຫັນ
ໜ່ວຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳແມ່ນໜ່ວຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັງຫັນນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ສ່ວນທີ່ໝູນວຽນຂອງຊຸດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳແມ່ນຮ່າງກາຍແຂງທີ່ໝູນອ້ອມແກນຄົງທີ່, ແລະສົມຜົນຂອງມັນສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:
ໃນສູດ
——ໂມເມັນຄວາມเฉื่อยຂອງສ່ວນໝູນຂອງຫົວໜ່ວຍ (ກິໂລກຣາມ/ມ2)
——ຄວາມໄວມຸມຂອງການໝຸນ (rad/s)
——ແຮງບິດຂອງກັງຫັນ (N/m), ລວມທັງການສູນເສຍທາງກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.
——ແຮງບິດຕ້ານທານຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງແຮງບິດທີ່ສະແດງຜົນຂອງສະເຕເຕີຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຢູ່ເທິງໂຣເຕີ, ທິດທາງຂອງມັນກົງກັນຂ້າມກັບທິດທາງການໝູນ, ແລະເປັນຕົວແທນຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ນັ້ນຄືຂະໜາດຂອງການໂຫຼດ.

ເມື່ອການໂຫຼດມີການປ່ຽນແປງ, ການເປີດຂອງແຜ່ນນຳທາງຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລະຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍຍັງສາມາດສະຖຽນລະພາບໄດ້ໃນຄ່າທີ່ແນ່ນອນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວຈະແຕກຕ່າງຈາກຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້, ມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການປັບສົມດຸນດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວ. ເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍໃຫ້ຢູ່ທີ່ຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ເດີມຫຼັງຈາກການໂຫຼດມີການປ່ຽນແປງ, ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກຮູບທີ 1 ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນການເປີດຂອງແຜ່ນນຳທາງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເມື່ອການໂຫຼດຫຼຸດລົງ, ເມື່ອແຮງບິດຕ້ານທານປ່ຽນແປງຈາກ 1 ເປັນ 2, ການເປີດຂອງແຜ່ນນຳທາງຈະຖືກຫຼຸດລົງເປັນ 1, ແລະຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍຈະຖືກຮັກສາໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດ, ການເປີດຂອງກົນໄກນຳທາງນ້ຳຈະປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້, ຫຼືປ່ຽນແປງຕາມກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນການປັບຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. , ຫຼືການຄວບຄຸມກັງຫັນ.
3. ລະບົບປັບສອງລະດັບຂອງກັງຫັນໄຮໂດຼລິກ PLC
ຕົວຄວບຄຸມກັງຫັນນ້ຳຕ້ອງຄວບຄຸມການເປີດຂອງແຜ່ນນຳທາງນ້ຳເພື່ອປັບກະແສນ້ຳເຂົ້າໄປໃນທໍ່ສົ່ງຂອງກັງຫັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປ່ຽນແຮງບິດແບບໄດນາມິກຂອງກັງຫັນ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງໜ່ວຍກັງຫັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານຂອງກັງຫັນໝູນວຽນແບບໄຫຼຕາມແກນ, ຕົວຄວບຄຸມບໍ່ພຽງແຕ່ຄວນປັບການເປີດຂອງແຜ່ນນຳທາງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຄວນປັບມຸມຂອງແຜ່ນນຳທາງຕາມຄ່າການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຄວາມສູງຂອງນ້ຳຂອງຕົວຕິດຕາມແຜ່ນນຳທາງ, ເພື່ອໃຫ້ແຜ່ນນຳທາງ ແລະ ແຜ່ນນຳທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ຮັກສາສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພວກມັນ, ນັ້ນຄືສາຍພົວພັນການປະສານງານ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງກັງຫັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເປັນຮູຂອງແຜ່ນນຳທາງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຂອງໜ່ວຍ, ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການເຮັດວຽກຂອງກັງຫັນ.
ຮາດແວຂອງລະບົບກັງຫັນຄວບຄຸມ PLC ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນຄື: ຕົວຄວບຄຸມ PLC ແລະລະບົບເຊີໂວໄຮໂດຼລິກ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ໃຫ້ພວກເຮົາມາສົນທະນາກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຮາດແວຂອງຕົວຄວບຄຸມ PLC.
3.1 ຕົວຄວບຄຸມ PLC
ຕົວຄວບຄຸມ PLC ປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍປ້ອນຂໍ້ມູນ, ໜ່ວຍພື້ນຖານ PLC ແລະ ໜ່ວຍສົ່ງຜົນ. ໜ່ວຍປ້ອນຂໍ້ມູນປະກອບດ້ວຍໂມດູນ A/D ແລະ ໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ແລະ ໜ່ວຍສົ່ງຜົນປະກອບດ້ວຍໂມດູນ D/A ແລະ ໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ. ຕົວຄວບຄຸມ PLC ມີຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ LED ສຳລັບການສັງເກດການຕາມເວລາຈິງຂອງພາລາມິເຕີ PID ຂອງລະບົບ, ຕຳແໜ່ງຂອງຕົວຕິດຕາມ vane, ຕຳແໜ່ງຂອງຕົວຕິດຕາມ vane ນຳທາງ ແລະ ຄ່າຫົວນ້ຳ. ເຄື່ອງວັດແຮງດັນໄຟຟ້າແບບອະນາລັອກຍັງຖືກສະໜອງໃຫ້ເພື່ອຕິດຕາມຕຳແໜ່ງຂອງຕົວຕິດຕາມ vane ໃນກໍລະນີທີ່ຕົວຄວບຄຸມໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີລົ້ມເຫຼວ.
3.2 ລະບົບຕິດຕາມໄຮໂດຼລິກ
ລະບົບເຊີໂວໄຮໂດຼລິກເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງລະບົບຄວບຄຸມກັງຫັນກັງຫັນ. ສັນຍານຜົນຜະລິດຂອງຕົວຄວບຄຸມຈະຖືກຂະຫຍາຍດ້ວຍໄຮໂດຼລິກເພື່ອຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວຕິດຕາມກັງຫັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບມຸມຂອງໃບພັດ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮອງເອົາການປະສົມປະສານຂອງລະບົບຄວບຄຸມວາວແບບສັດສ່ວນປະເພດວາວຄວາມດັນຫຼັກແບບໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ-ໄຮໂດຼລິກແບບດັ້ງເດີມເພື່ອສ້າງລະບົບຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຂະໜານຂອງວາວແບບສັດສ່ວນໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກ ແລະ ວາວເຄື່ອງຈັກ-ໄຮໂດຼລິກ ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2. ລະບົບຕິດຕາມໄຮໂດຼລິກສຳລັບໃບພັດກັງຫັນ.
ລະບົບຕິດຕາມໄຮໂດຼລິກສຳລັບໃບກັງຫັນ
ເມື່ອຕົວຄວບຄຸມ PLC, ວາວອັດຕາສ່ວນໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກ ແລະ ເຊັນເຊີຕຳແໜ່ງແມ່ນປົກກະຕິທັງໝົດ, ວິທີການຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກ PLC ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປັບລະບົບກັງຫັນກັງຫັນ, ຄ່າຄຳຕິຊົມຕຳແໜ່ງ ແລະ ຄ່າຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມຖືກສົ່ງຜ່ານສັນຍານໄຟຟ້າ, ແລະ ສັນຍານຈະຖືກສັງເຄາະໂດຍຕົວຄວບຄຸມ PLC. , ການປະມວນຜົນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ, ປັບການເປີດວາວຂອງວາວກະຈາຍຄວາມດັນຫຼັກຜ່ານວາວອັດຕາສ່ວນເພື່ອຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ຕິດຕາມກັງຫັນ, ແລະ ຮັກສາຄວາມສຳພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັງຫັນນຳທາງ, ຫົວນ້ຳ ແລະ ກັງຫັນ. ລະບົບກັງຫັນກັງຫັນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍວາວອັດຕາສ່ວນໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ໂຄງສ້າງລະບົບງ່າຍດາຍ, ທົນທານຕໍ່ມົນລະພິດນ້ຳມັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະ ສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຄວບຄຸມ PLC ເພື່ອສ້າງລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຂອງໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ.
ເນື່ອງຈາກການຮັກສາກົນໄກການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກ, ໃນຮູບແບບການຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໄຟຟ້າ-ໄຮໂດຼລິກ, ກົນໄກການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກຍັງເຮັດວຽກພ້ອມກັນເພື່ອຕິດຕາມສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ. ຖ້າລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໄຟຟ້າ-ໄຮໂດຼລິກ PLC ລົ້ມເຫຼວ, ວາວສະຫຼັບຈະເຮັດວຽກທັນທີ, ແລະກົນໄກການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກສາມາດຕິດຕາມສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໄຟຟ້າ-ໄຮໂດຼລິກໄດ້. ເມື່ອສະຫຼັບ, ຜົນກະທົບຂອງລະບົບແມ່ນໜ້ອຍ, ແລະລະບົບ vane ສາມາດປ່ຽນໄປໃຊ້ຮູບແບບການຄວບຄຸມການເຊື່ອມໂຍງກົນຈັກໄດ້ຢ່າງສະດວກຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເມື່ອພວກເຮົາອອກແບບວົງຈອນໄຮໂດຼລິກ, ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບຕົວວາວຂອງວາວຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຄືນໃໝ່, ຂະໜາດທີ່ກົງກັນຂອງຕົວວາວ ແລະ ປອກວາວ, ຂະໜາດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕົວວາວ ແລະ ວາວຄວາມດັນຫຼັກ, ແລະ ຂະໜາດຂອງແກນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວາວໄຮໂດຼລິກ ແລະ ວາວກະຈາຍຄວາມດັນຫຼັກແມ່ນຄືກັນກັບຕົວເດີມ. ພຽງແຕ່ຕົວວາວຂອງວາວໄຮໂດຼລິກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງຊິ້ນສ່ວນອື່ນໆ. ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກທັງໝົດແມ່ນມີຂະໜາດກະທັດຮັດຫຼາຍ. ໂດຍອີງໃສ່ການຮັກສາກົນໄກການຮ່ວມມືທາງກົນຈັກຢ່າງສົມບູນ, ກົນໄກການຄວບຄຸມແບບສັດສ່ວນໄຟຟ້າ-ໄຮໂດຼລິກໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າມາເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໂຕ້ຕອບກັບຕົວຄວບຄຸມ PLC ເພື່ອຮັບຮູ້ການຄວບຄຸມການຮ່ວມມືແບບດິຈິຕອນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະສານງານຂອງລະບົບກັງຫັນ. ; ແລະ ຂະບວນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລະບົບແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາຢຸດເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍກັງຫັນໄຮໂດຼລິກ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຫັນປ່ຽນລະບົບຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຂອງກັງຫັນໄຮໂດຼລິກ, ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງປະຕິບັດທີ່ດີ. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຕົວຈິງຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງສູງຈາກວິສະວະກອນ ແລະ ພະນັກງານດ້ານວິຊາການຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ, ແລະ ເຊື່ອກັນວ່າມັນສາມາດໄດ້ຮັບການນິຍົມ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນລະບົບ servo ໄຮໂດຼລິກຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຂອງໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫຼາຍແຫ່ງ.
3.3 ໂຄງສ້າງຊອບແວລະບົບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນລະບົບກັງຫັນກັງຫັນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ PLC, ວິທີການຮ່ວມມືແບບດິຈິຕອລແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມສຳພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັງຫັນນຳທາງ, ຫົວນ້ຳ ແລະ ການເປີດກັງຫັນ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການຮ່ວມມືແບບກົນຈັກແບບດັ້ງເດີມ, ວິທີການຮ່ວມມືແບບດິຈິຕອລມີຂໍ້ດີຂອງການຕັດແຕ່ງພາລາມິເຕີງ່າຍ, ມັນມີຂໍ້ດີຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສະດວກ, ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳສູງໃນການເຊື່ອມໂຍງ. ໂຄງສ້າງຊອບແວຂອງລະບົບຄວບຄຸມກັງຫັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂປຣແກຣມຟັງຊັນການປັບລະບົບ, ໂປຣແກຣມອັລກໍຣິທຶມການຄວບຄຸມ ແລະ ໂປຣແກຣມວິນິດໄສ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີການຮັບຮູ້ຂອງສາມພາກສ່ວນຂ້າງເທິງຂອງໂປຣແກຣມຕາມລຳດັບ. ໂປຣແກຣມຟັງຊັນການປັບສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມີຂັ້ນຕອນຍ່ອຍຂອງການຮ່ວມມື, ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍຂອງການເລີ່ມຕົ້ນກັງຫັນ, ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍຂອງການຢຸດກັງຫັນ ແລະ ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍຂອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກຂອງກັງຫັນ. ເມື່ອລະບົບເຮັດວຽກ, ມັນຈະລະບຸ ແລະ ຕັດສິນສະພາບການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນກ່ອນ, ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສະວິດຊອບແວ, ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຍ່ອຍຂອງໜ້າທີ່ການປັບທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ແລະ ຄິດໄລ່ຄ່າຕຳແໜ່ງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຂອງຕົວຕິດຕາມກັງຫັນ.
(1) ຣູທີຍ່ອຍຂອງການເຊື່ອມໂຍງ
ຜ່ານການທົດສອບຮູບແບບຂອງໜ່ວຍກັງຫັນ, ສາມາດໄດ້ຮັບຈຸດທີ່ວັດແທກໄດ້ເປັນຊຸດຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງຮອຍຕໍ່. ແຄມຕໍ່ກົນຈັກແບບດັ້ງເດີມແມ່ນເຮັດໂດຍອີງໃສ່ຈຸດທີ່ວັດແທກໄດ້ເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ວິທີການຕໍ່ດິຈິຕອນຍັງໃຊ້ຈຸດທີ່ວັດແທກໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອແຕ້ມຊຸດເສັ້ນໂຄ້ງຮອຍຕໍ່. ການເລືອກຈຸດທີ່ຮູ້ຈັກຢູ່ເທິງເສັ້ນໂຄ້ງການເຊື່ອມໂຍງເປັນຈຸດ, ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທີການແຊກແຊງເສັ້ນຊື່ແບບຊິ້ນສ່ວນຂອງຟັງຊັນໄບນາຣີ, ຄ່າຟັງຊັນຂອງຈຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຈຸດໃນເສັ້ນຂອງຮອຍຕໍ່ນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບ.
(2) ຣູທີນຍ່ອຍການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Vane
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາກົດໝາຍການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນເພື່ອຫຼຸດເວລາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຫົວໜ່ວຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດຂອງແບຣິ່ງແຮງດັນ, ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຳລັບຫົວໜ່ວຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.
(3) ຣູທີນຍ່ອຍຂອງ Vane stop
ກົດລະບຽບການປິດຂອງແຜ່ນຮອງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເມື່ອຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງປິດ, ແຜ່ນຮອງ ແລະ ແຜ່ນຮອງນຳທາງຈະປິດພ້ອມໆກັນຕາມຄວາມສຳພັນຮ່ວມມືເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໜ່ວຍ: ເມື່ອການເປີດແຜ່ນຮອງນຳທາງໜ້ອຍກວ່າການເປີດທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ, ແຜ່ນຮອງຈະຊັກຊ້າ ເມື່ອແຜ່ນຮອງນຳທາງຖືກປິດຊ້າໆ, ຄວາມສຳພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຜ່ນຮອງ ແລະ ແຜ່ນຮອງນຳທາງຈະບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້ອີກຕໍ່ໄປ; ເມື່ອຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 80% ຂອງຄວາມໄວທີ່ກຳນົດໄວ້, ແຜ່ນຮອງຈະເປີດຄືນໃໝ່ເປັນມຸມເລີ່ມຕົ້ນ Φ0, ພ້ອມສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
(4) ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍການປະຕິເສດການໂຫຼດຂອງໃບມີດ
ການປະຕິເສດການໂຫຼດໝາຍຄວາມວ່າໜ່ວຍທີ່ມີການໂຫຼດຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍ ແລະ ລະບົບການລະບາຍນ້ຳຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ດີ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ ແລະ ໜ່ວຍ. ເມື່ອການໂຫຼດຖືກຍົກເລີກ, ຕົວຄວບຄຸມແມ່ນເທົ່າກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຜ່ນນຳທາງ ແລະ ແຜ່ນປິດທັນທີຈົນກວ່າຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍຈະຫຼຸດລົງເຖິງລະດັບຄວາມໄວທີ່ກຳນົດໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການຍົກເລີກການໂຫຼດຕົວຈິງ, ແຜ່ນໂດຍທົ່ວໄປຈະຖືກເປີດໃນມຸມທີ່ແນ່ນອນ. ການເປີດນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຜ່ານການທົດສອບການຍົກເລີກການໂຫຼດຂອງສະຖານີໄຟຟ້າຕົວຈິງ. ມັນສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າເມື່ອໜ່ວຍກຳລັງຍົກເລີກການໂຫຼດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມໄວຈະນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໜ່ວຍຍັງມີຄວາມໝັ້ນຄົງພໍສົມຄວນ.
4 ສະຫຼຸບ
ເນື່ອງຈາກສະຖານະພາບທາງດ້ານເຕັກນິກໃນປະຈຸບັນຂອງອຸດສາຫະກໍາການຄວບຄຸມກັງຫັນໄຮໂດຼລິກຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າ, ເອກະສານສະບັບນີ້ອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ມູນໃໝ່ໃນຂົງເຂດການຄວບຄຸມຄວາມໄວກັງຫັນໄຮໂດຼລິກທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນໂປຣແກຣມ (PLC) ເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງຊຸດເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າກັງຫັນໄຮໂດຼລິກ. ຕົວຄວບຄຸມໂປຣແກຣມ (PLC) ແມ່ນຫຼັກຂອງລະບົບຄວບຄຸມຄູ່ກັງຫັນໄຮໂດຼລິກແບບ axial-flow paddle. ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການປະສານງານລະຫວ່າງ vane guide ແລະ vane ສໍາລັບສະພາບຫົວນໍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະປັບປຸງອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2022