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单稳态永磁机构控制器硬件的研制 总被引:3,自引:0,他引:3
主要介绍了单稳态永磁机构控制器的特点和基本结构,对基于MSP430F149单片机进行了硬件电路设计,包括开关电源、微处理器系统选择、分合闸执行电路、输入输出单元、信号检测单元以及通讯单元等的设计,并提出保证IGBT并联驱动电路可靠工作的技术措施。最后通过ORCAD软件仿真和实际测量波形的比较,验证了设计电路的可行性。 相似文献
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对柱上永磁机构真空断路器控制器的电源系统进行了研究,给出了电源系统中电源切换、电容器电压监测、IGBT全桥驱动等功能模块的实现方法。通过微控制单元(MCU)的I/O口发出的脉冲来控制IGBT导通时间,从而控制分合闸线圈通电时间,以此完成分合闸操作。对分合闸线圈的电流波形进行分析,通过实验测试确定可靠的分合闸脉冲时间。实验结果表明:采用所设计的电源后,柱上永磁机构真空断路器的可靠分闸脉冲时间为20 ms、合闸脉冲时间为40 ms,在保证动作成功率的同时有效地缩短了分闸时间和合闸时间。 相似文献
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【摘要】断路器防跳技术分为断路器内部防跳(增加防跳单元)和外附操作箱防跳两种。如今采用弹簧或永磁操动机构的断路器分合闸触发时间一般在50ms以内,已没有必要考虑分合闸控制的保持问题。操作箱的监测功能大多与继电保护装置重复,其主要功能仅剩下防跳。相比之下,断路器生产厂商配置的防跳单元更简单、可靠。因此,对于新改建项目,可不必再外附防跳操作箱。两种防跳技术并存时,断路器合闸一次后第二次不能合闸是分闸指示灯提供旁路电源给防跳继电器所致,两种防跳装置之间没有任何冲突,对电路进行简单改动即可解决这一问题。 相似文献
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分析了高压真空断路器的分闸、合闸线圈烧毁现象的原因,从工作原理、原理框图及电路原理等方面介绍了一种高压断路器分、合闸线圈防烧保护装置,可提高断路器的可靠分断能力,保证电力系统的稳定性和可靠性。 相似文献
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交流接触器选相分合闸控制器 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了以高反压大功率晶体三极管作为执行元件的交流接触器选相分合闸控制器的线路工作原理和使用方法,给出了该控制器的设计特点与技术参数,以及采用该控制器对三种型式交流接触器进行不同合闸相角下触头弹跳特性的测量结果。 相似文献
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建立了风电机组和超导储能(superconducting magnetic energy storage,SMES)装置的数学模型以研究SMES对并网风电场运行稳定性的改善。针对风电系统中经常出现的联络线短路故障和风电场的风速扰动,提出利用SMES安装点的电压偏差作为SMES有功控制器的控制信号的策略。并搭建了风电场接入电网后的仿真模型,对实例系统进行的仿真计算结果表明,SMES采用该控制策略,不仅可以在网络故障后有效地提高风电场的稳定性,而且能够在快速的风速扰动下平滑风电场的功率输出,降低风电场对电网的冲击。 相似文献
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分析当前智能塑壳断路器控制器电路的设计缺陷,提出以MSP430F147微控制器MCU为核心单元的优化方案,采用带增益可调和反混叠滤波器的电流信号调理电路设计;电源电路采用带滞回特性的并联稳压电路设计;微控制器各配备2套监测系统和时钟系统及低功耗的电路设计,使智能塑壳断路器控制器电路更加符合EMC特性和可靠性的要求,确保智能塑壳断路器的可靠性、安全性、速动性的工作需求。 相似文献
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