电子式塑壳断路器控制器的实现

电子式塑壳断路器控制器的实现

论文摘要

随着传感器技术、电子技术和计算机技术的进步,低压电器正在经历着从传统的机械式向电子式的转变,以微处理器为核心的测控技术、控制技术被成功地应用在各种低压电器中。近年来,世界各大公司加紧对低压电器前期开发进行技术攻关,并已取得较为明显的成绩,测量精度越来越高,保护功能越来越多。本课题正是瞄准了这个新的发展动向而立题的。通过该课题,能探索一种适合于低压断路器的控制技术,并能在此基础上研发出新的电子控制器。本文在充分吸收国内外有关电子电力方面理论和技术文献的基础上,对塑料外壳式断路器用控制器的控制技术进行了深入的研究,给出了具体的软、硬件实现方案,实现了精确的保护功能,由传统的二段保护模式改变为三段保护模式、通过各种方式提高电磁兼容性能,使分断、飞弧等各方面性能都有较大提高,同时还实现了现场可调功能,使可靠性、实用性大大提高,有力的推动了塑料外壳式断路器的电子化甚至是智能通信化。综合国内外及电器行业的各种标准,并根据文中介绍的原理,试制了一台控制器样机,经过测试,各项性能指标均达到了初期设计要求。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 课题的背景和意义
  • 1.2 塑料外壳式断路器国内发展概况
  • 1.3 塑料外壳式断路器国外发展概况
  • 1.4 控制器结构
  • 1.5 本论文主要研究内容
  • 第二章 控制器的控制技术原理
  • 2.1 过载长延时保护功能
  • 2.2 短路短延时保护功能
  • 2.3 瞬时保护功能
  • 第三章 控制器的信号调理技术
  • 3.1 电流、电压信号同步处理
  • 3.2 功率计算
  • 第四章 控制器的整体实施方案
  • 4.1 微处理器介绍
  • 4.2 硬件方案
  • 4.3 软件方案
  • 第五章 控制器的电磁兼容技术
  • 5.1 电磁干扰
  • 5.2 塑壳断路器的主要干扰源
  • 5.3 控制器系统的硬件抗干扰设计
  • 5.4 控制器系统的软件抗干扰设计
  • 第六章 控制器试样分析
  • 6.1 控制器样机大小尺寸的检测
  • 6.2 自供电模式建立的检测
  • 6.3 “预报警”提示的检测
  • 6.4 现场可调功能的检测
  • 6.5 三段保护功能的检测
  • 6.6 电磁兼容性能的测试
  • 第七章 有待继续探索的问题
  • 7.1 测量精度导致的跳闸时间误差
  • 7.2 电磁兼容性能有待加强
  • 7.3 最小启动电流有待减小
  • 7.4 增加对剩余电流(漏电流)的保护功能
  • 7.5 增加对跳闸原因的识别
  • 7.6 增加对过电压的识别
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间本人出版或公开发表的论文
  • 致谢
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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