基于MCU的抽油机节能控制仪表与控制技术
提出采用星角双向切换+间抽控制的节能控制技术方案,并选用完全集成的混合信号系统级MCU芯片C8051F206开发了抽油机智能功率控制器。
关键词:C8051F206;抽油机;节能技术
Economical Power Controlling Technology of the
Sucker Rod Pump B ased on MCU
Sucker Rod Pump B ased on MCU
REN Zhiguo, LIN Li
(University of Petroleum, Beijing 102249, China)
Key words: C8051F206; sucker rod pump; energy saving technology
?
智能功率控制器的硬件系统以新华龙电子公司为C8051F206配套的实验板为基础,新增输出电路和键盘显示电路后形成。直接利用实验板上的C8051F206MCU、JTAG接口、晶振、复位及电源电路,大大降低了硬件设计工作量。
(1)输出电路
本系统的被控对象是电机的开关。为满足星角切换和开机/停机要求,需要对3只交流接触器(C1~C3)按一定组合关系进行控制,其电路原理和控制真值表如图2(a)和图2(b)所示。考虑到现场抗干扰的需要,在输出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光电隔离电路(图2(c)),其中驱动用的灵敏继电器J的工作触头串接在电机控制回路中,以控制相应交流接触器的动作。
(2)显示和键盘电路的设计
显示器采用4位LED串行通信方式,接口电路由3只74HC595串行移位寄存器,5只三极管型功率放大器9014和4只LED数码管组成(如图3所示)。由端口P0.2输入串行数据、P0.4产生移位脉冲,P0.0产生锁存脉冲。
按键采用1×5非编码键盘,将5个按键的一端分别与串行移位寄存器U1的输出端Q3、Q4、Q5、Q6、Q7相连,公共端与P0.6直接相连,通过不断检测计算机引脚P0.6来获取是否有按键被按下。
(3)模拟量输入电路的设计
(1)输出电路
本系统的被控对象是电机的开关。为满足星角切换和开机/停机要求,需要对3只交流接触器(C1~C3)按一定组合关系进行控制,其电路原理和控制真值表如图2(a)和图2(b)所示。考虑到现场抗干扰的需要,在输出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光电隔离电路(图2(c)),其中驱动用的灵敏继电器J的工作触头串接在电机控制回路中,以控制相应交流接触器的动作。
(2)显示和键盘电路的设计
显示器采用4位LED串行通信方式,接口电路由3只74HC595串行移位寄存器,5只三极管型功率放大器9014和4只LED数码管组成(如图3所示)。由端口P0.2输入串行数据、P0.4产生移位脉冲,P0.0产生锁存脉冲。
按键采用1×5非编码键盘,将5个按键的一端分别与串行移位寄存器U1的输出端Q3、Q4、Q5、Q6、Q7相连,公共端与P0.6直接相连,通过不断检测计算机引脚P0.6来获取是否有按键被按下。
(3)模拟量输入电路的设计
抽油机功率切换控制程序的设计采用C51与MCS51汇编语言混合编程,其程序流程如图4所示。
仪器上电初始化后,首先发出电铃报警预示电机即将起动;随后电机以三角形方式起动以满足抽油机重载起动的要求;起动后系统将根据电机的实时功耗情况使电机在三角形、星形或过载停机三种状态间自动切换,即在实时功耗小于设定三角形向星形切换功率时电机工作在星形方式,在功耗大于设定星形向三角形切换功率时电机工作在三角形方式,大于设定过载功率时停机;如果系统中设置了间歇控制参数,则系统还将对开机和停机的累计时间进行计时,实现定时控制。上述过程周而复始进行,直至人工干预停机为止。
为防止外界干扰对系统稳定性的影响,系统设计中采用了中值滤波,自动校零,软件冗余、错误陷阱和看门狗等技术。
仪器上电初始化后,首先发出电铃报警预示电机即将起动;随后电机以三角形方式起动以满足抽油机重载起动的要求;起动后系统将根据电机的实时功耗情况使电机在三角形、星形或过载停机三种状态间自动切换,即在实时功耗小于设定三角形向星形切换功率时电机工作在星形方式,在功耗大于设定星形向三角形切换功率时电机工作在三角形方式,大于设定过载功率时停机;如果系统中设置了间歇控制参数,则系统还将对开机和停机的累计时间进行计时,实现定时控制。上述过程周而复始进行,直至人工干预停机为止。
为防止外界干扰对系统稳定性的影响,系统设计中采用了中值滤波,自动校零,软件冗余、错误陷阱和看门狗等技术。
本文开发的抽油机节能控制仪表在江苏和长庆等油田进行了工业试验。结果表明,系统的可靠性很好,在-30~50℃的条件下已正常工作约2年时间。抽油机的节能效果令人满意,节电率普遍达到15%以上(在负载率为20%的条件下测算)。实践表明,采用C8051F206设计的节能控制器的生产成本很低,易于为现场用户接受,充分显示出良好的市场前景
- 控制仪表(10953)
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2022-09-01 09:18:00703
化工仪表节能降耗技术措施
在建设化工项目工程时,需要特别注意的是生产加工与集中输送环节的设计,要根据项目工程的实际情况和主要需求,正确地应用仪表节能降耗技术,以此确保各施工环节均能够达到较好的节能效果。虽然化工仪表设备在整个
2022-09-01 17:20:231134
详解:汽车电子技术之汽车仪表盘MCU
随着技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已向数字仪表过度,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘(图形仪表盘微控制单元),而它高品质的图像却离不开一个重要部件——车用MCU。
2022-11-28 15:47:33897
自动化控制技术在仪表中的优势
在自动化技术快速发展的背景下,仪表控制自动化已经成为其主要发展方向,通过与自动化控制技术的融合,使得仪表运行控制效率得到很大提升,具有多项直观的技术优势。根据石油化工企业的生产实践来看,自动化控制技术在仪表中的应用优势包括如下几项。
2022-12-13 13:43:44667
如何使创新的MCU实现高效节能电机控制
电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。 降低
2023-08-30 15:13:45282
变频器在直驱永磁同步抽油机的应用
、功率因数低等缺陷。因此,为了实现碳达峰、碳中和的目标,对节能减排要求越来越高,寻找更环保、更节能的驱动装置成为了重中之重。随着控制技术的发展,电机的制造向着专业化、自动化方向发展,目前,抽油机拖动装置采用
2023-07-25 10:26:11510
抽油机在线监控故障运维物联网平台解决方案
随着科技的不断发展,物联网技术正在逐渐渗透到各个领域,促进了各行各业的蓬勃发展。作为油田生产的核心设备,抽油机的运行状态直接关系到原油的生产效率与产量。由于抽油机数量众多,分布广泛,人工巡检成本
2023-11-17 10:46:00177
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