交流接触器电磁系统智能控制技术的研究
发布时间:2017-09-17 21:44
本文关键词:交流接触器电磁系统智能控制技术的研究
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【摘要】:传统的交流接触器有噪声大、寿命低、损耗严重的缺点,现在已无法满足当前社会的发展和节能要求,改善交流接触器各项性能指标迫在眉睫。交流接触器在使用交流电压激磁时,其触头可能在电流过零点出现弹跳。吸合时,电磁控制部分的磁链、运动速度、线圈电压和电流等参量,都有较大不同,具有不可控的特点,动作分散性大;且电磁机构材料损耗大,分磁环易断裂;因此,在智能化的控制方案中,倾向于采用直流励磁的工作模式。本文对交流接触器电磁系统的合闸和分闸过程进行了智能改进,以CJ20-10A为研究对象,以dsPIC30作为控制核心,实现了起动过程的线圈电流闭环斩波控制,实时更改占空比信号,改变电流大小,从而使接触器的动铁芯吸反力良好配合,可实现实时,快速的过程控制。在闭合稳定后切入低压保持,降低了功耗。针对接触器的分断过程采取了负压控制,可有效提高分断速度。本文详细介绍了流限开/关合闸控制和去磁回路分闸控制。并通过PROTEUS软件对电磁控制模块的吸合、分断过程进行了仿真,验证电磁系统智能控制的可行性。最后,将CJ20-10A型交流接触器作为控制对象进行了相关实验。此外,除了对交流接触器的合闸和分闸阶段进行了创新改造外,本文还在系统中增加了可靠且实用的智能保护与采集功能,其中包括交流接触器过压、欠压、过载、漏电保护等功能,从而保证了在分合闸操作过程中,交流接触器的稳定性。
【关键词】:交流接触器 触头弹跳 流限开/关控制 TVS 智能保护
【学位授予单位】:辽宁工程技术大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM572.2
【目录】:
- 致谢4-5
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 1 绪论9-16
- 1.1 课题的研究目的和意义9-11
- 1.1.1 交流接触器结构和工作原理10
- 1.1.2 交流接触器电磁系统特性介绍10-11
- 1.2 国内外研究概况11-14
- 1.2.1 合闸控制技术11-12
- 1.2.2 分闸控制技术12-13
- 1.2.3 节能保持技术13-14
- 1.2.4 智能交流接触器14
- 1.3 论文的研究内容14-16
- 2 交流接触器分合闸控制技术16-28
- 2.1 合闸弹跳现象及控制方法16-19
- 2.1.1 触头弹跳现象分析16-19
- 2.1.2 合闸控制方案19
- 2.2 分闸电弧能量计算19-22
- 2.3 分闸控制方案22-27
- 2.3.1 分流式分断22-26
- 2.3.2 去磁回路分断26-27
- 2.4 本章小结27-28
- 3 交流接触器分合闸仿真28-35
- 3.1 控制模块仿真模型28-29
- 3.2 软件设计29-30
- 3.3 合闸仿真30-31
- 3.4 分闸仿真31-34
- 3.4.1 不同的电阻仿真32
- 3.4.2 不同的击穿电压的TVS仿真32-34
- 3.5 本章小结34-35
- 4 电磁控制系统设计35-49
- 4.1 总体设计方案35-38
- 4.1.1 CJ20-10A交流接触器简介35-36
- 4.1.2 数字信号控制器的选取36-37
- 4.1.3 整体方案及工作原理37-38
- 4.2 硬件设计38-43
- 4.2.1 交流电源整流滤波电路的设计38-39
- 4.2.2 稳压直流保持电源设计39
- 4.2.3 IGBT驱动电路39-40
- 4.2.4 去磁续流回路40
- 4.2.5 电压电流检测电路40-41
- 4.2.6 时钟电路41
- 4.2.7 通讯电路41-42
- 4.2.8 硬件抗干扰42-43
- 4.3 软件设计43-44
- 4.4 实验测试44-48
- 4.4.1 实验平台44
- 4.4.2 激磁电源性能测试44-45
- 4.4.3 合闸性能测试45-47
- 4.4.4 分闸性能测试47-48
- 4.5 本章小结48-49
- 结论49-50
- 参考文献50-53
- 作者简历53-55
- 学位论文数据集55
【参考文献】
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,本文编号:871536
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