Вы находитесь на старой версии сайта. Чтобы перейти на новую версию, нажмите на ссылку new.future4you.ru

Статистика

Просмотрено статей : 165369808
Сейчас на сайте находятся:
 гостей: 2240
Наши официальные сообщества в социальных сетях:

b f t i


Юность, наука, культура (зимний конкурс)
Участник Золотов Всеволод Дмитриевич

Результаты


НоминацияРаботаБаллыРезультат
Научно-технические разработки (рецензия)Система регулирования температуры масляного трансформатора лауреат I степени
Мнение эксперта:
В рассматриваемой работе автор правильно отметил, что «в настоящее время, потребление электрической энергии постоянно растет, а в системе преобразования и передачи энергии одним из важнейших элементов является трансформатор». Поэтому автор решил разобраться в его конструктивных особенностях и рисках, связанных с эксплуатационными свойствами. Цель работы: создать систему регулирования температуры масляного трансформатора. Для достижения цели ему пришлось: 1) изучить различные модели и свойства масляных трансформаторов; 2) разработать модель системы регулирования температуры масляного трансформатора и 3) разработать программно-аппаратную часть системы управления трансформатором. Проведённые исследования направлены на повышение надежности электрических систем, включающих масляные трансформаторы, и сэкономить энергию на охлаждение трансформаторного масла. Автор сосредоточил внимание на критериях температурного режима – «температура вспышки трансформаторного масла в закрытом баке должна быть выше 135°C, а температура застывания не выше -45°C. Температура обмоток должна быть ниже температуры кипения трансформаторного масла». Вполне естественно, этим требованиям должны удовлетворять характеристики датчиков температуры и соединяющие их элементы. В работе достаточно подробно изложены особенности работы электронных устройств: Arduino Uno, Nano, Leonardo, Mega, Due, активно работающих с микроконтроллерами типа ATmega. Приведены их характеристики и отмечены недостатки, ограничивающие синтез прогрессивных динамических систем. Во второй главе представлен порядок разработки модели системы регулирования температуры, приведены структурная схема, электронная схема модели и алгоритм измерения температуры, включающий измерение аналогового сигнала, усреднение аналогового сигнала, перевод значений сигнала в вольты, расчет сопротивления и непосредственно измеренной температуры. Программирование микроконтроллера ATmega2560 выполнено на основе языка C/C++. В работе представлена модель масляного трансформатора. На её основе проведены различные экспериментальные исследования физических свойств предложенной модели. Полученные результаты изложены в виде графических данных, а также в виде гистограмм отсчетов. Однако, главный вывод заключается в том, что «благодаря созданной системе регулирования температуры, масляный трансформатор способен дольше работать, исключая чрезвычайные ситуации». Этот результат заслуживает внимания к применению на практике в реальных условиях трансформаторных станций для повышения безопасности и надёжности их работы. Проработано 8 источников научно-технической литературы. По мнению эксперта, предложенное в работе техническое решение (рис. 6) целесообразно защитить на уровне изобретения (см. www1.fips.ru). Имеется ряд замечаний: 1. На рис. 5 показано прохождение сигналов по одной линии «туда и обратно», т.е. вход и выход имеют короткое замыкание. Куда идёт сигнал с датчика температуры? Откуда идёт сигнал на реле? 2. Рис. 6 – Электронная схема модели регулятора температуры - ни о чём, «нарисованы» квадратики и прямоугольники, соединенные какими-то линиями. Должны быть пояснения, чтобы можно было убедиться в их работоспособности. Работа заслуживает оценки Лауреата заочного конкурса и Диплома 1-й степени, выступления с докладом на конференции «Юность Наука Культура»