《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于單片機的復合開關及其應用研究
基于單片機的復合開關及其應用研究
摘要: 介紹了一種基于單片機PIC16C61并應用于低壓電容無功補償的復合開關,該復合開關與接觸器、固態繼電器相比,具有投入浪涌電流小,工作時無損耗等優點,文中分析了這種復合開關的工作原理以及各種電壓波形。同時介紹了他在低壓無功補償中的應用。理論和實驗都證實了這種新型復合開關是具有廣泛應用前景的電器產品。
Abstract:
Key words :

介紹了一種基于單片機PIC16C61并應用于低壓電容無功補償復合開關,該復合開關與接觸器固態繼電器相比,具有投入浪涌電流小,工作時無損耗等優點,文中分析了這種復合開關的工作原理以及各種電壓波形。同時介紹了他在低壓無功補償中的應用。理論和實驗都證實了這種新型復合開關是具有廣泛應用前景的電器產品。

  1用于低壓電容無功補償的各種開關應用情況
 

  在用電設備中,存在著大量的感性負載(如電動機),這些感性負載在消耗有功功率的同時,也占用了大量的感性無功功率,由于無功功率虛占了設備容量、增大了線路的電流值,而線路的損失與電流的平方成正比。因此,無功功率必須予以補償。為了提高功率因數,一般企事業單位用電容器的容性進行無功補償。在補償地點上可采取變電所集中補償、分區域集中補償、分散就地補償、分散與集中相結合等,在補償方式上可分為手動補償和自動補償。由于補償地點和方式關系到節電效果,關系到設備投資,關系到設備運行安全與維護,因此,必須因地制宜地加以選擇。目前,電力電容器的投切開關有以下3種:

  (1)普通接觸器

  電容器的電流與電容電壓對時間的微分成正比,當接觸器投入時,電容器上的初始電壓與電網電壓在一般情況下不相等,最大壓差可達1.4倍的額定電壓以上,當巨大的壓差突然加到電容器兩端使電容器的電壓發生突變時,則通過接觸器和電容器電流將高達10倍以上的額定電流。這種浪涌電流有多種危害:一方面,在接觸器觸點處產生火花,使觸點粘住、無法分斷而損壞;另一方面,縮短了電容器的使用壽命;再者,對電網的巨大沖擊而產生了干擾,可能使其他電子設備無法正常工作。

  (2)帶預投電阻的專用接觸器

  這類接觸器整體體積較大,事實上在工作時也沒有真正解決浪涌電流問題,同時,由于與接觸器觸點配合不理想使電阻發熱而損壞的現象時有發生,所以,這類接觸器并不是理想的電容投切接觸器。

  (3)過零觸發固態繼電器

  交流繼電器的內部往往用2個單向可控硅反并聯或雙向可控硅構成,用于電容投切無功補償時的工作原理是這樣的:當固態繼電器接到投切信號時,還要判別觸點兩端的電壓是否接近于零電壓,一旦等待到兩端壓差接近零電壓時,則開關閉合,投入工作;當固態繼電器接到切斷信號時,則可控硅自然關斷,即電流為零時關斷。從上面的分析可以看出,用于低壓電容投切的固態繼電器在投入和切斷時的工作狀態非常理想,但他存在著一個致命的缺陷工作過程的發熱和諧波問題,這就限制了他在電容投切領域的進一步推廣。

  2復合開關的工作原理

  電容無功補償分為單相補償和三相補償,采用的開關相數也分為兩種。無論是單相投切開關還是三相開關,機械式接觸器不可能較準確地做到開關兩端電壓過零時閉合,在電流過零時切斷,而固態繼電器卻能做到這一點。相反,在開關閉合工作時,固態繼電器產生損耗和電壓電流諧波,而機械式接觸器卻能避免這些問題。因此,吸取固態繼電器和接觸器的優點將是最佳的選擇。也就是希望電容無功補償的投切開關在投入和切斷瞬時利用(雙向)可控硅的特性,在平時閉合工作時利用機械觸點接觸電阻極小的特性,構成了可控硅和繼電器(接觸器)并聯工作的開關即復合開關。

  為了達到理想的工作狀況,可控硅和繼電器的開、斷有時序要求,假設復合開關的投入命令高電平為有效,則切斷命令為低電平有效;開關(可控硅、繼電器)閉合用高電平有效表示,則開關斷開用低電平有效表示,其各信號動作時序如圖1所示。

復合開關工作時序圖

  在圖1中Δt1為復合開關接收到投入命令后等待電壓過零所需的時間;Δt2是繼電器延時閉合設定時間;Δtjo為繼電器閉合動作時間;Δtjf為繼電器斷開動作時間;Δt3是可控硅延時斷開設定時間;Δt4可控硅自然關斷所需的時間。

  在圖1中,uka,ukb,ukc,ukd,uke,ike 分別表示投切信號、可控硅通斷、繼電器線圈通斷信號、繼電器通斷、電網電壓、電容(或觸點)電流。當復合開關接收到投入命令時,可控硅的觸發信號準備就緒,只要電壓過零就立刻觸發可控硅,而繼電器在接到投入命令后,要延時一段時間,此時間在設計時必須保證:只有當可控硅導通后,才能閉合繼電器。當復合開關接收到切斷命令后,繼電器立即斷開,經過一段時間可控硅觸發信號消失,據可控硅關斷特性,只有當通過可控硅陽極電流過零時,才能自然關斷。

   3基于PIC16C61的復合開關

 

  復合開關的工作原理完全可以用分立元件來實現,其中的時序配合關系可以用電阻電容的 延時電路完成其功能。但是,由于分立元件的參數分散性以及可靠性差將會影響整個復合開關長期正常的工作,因此,通過方案比較,采用了PIC16C61單片機來實現復合開關的邏輯及控制時序。如圖2所示。

  

基于PIC16C61的復合開關原理圖

 

  圖2中,合閘、分閘信號輸入到單片機的RB1,RB0接收過零信號,只有當合閘指令有效時,在過零時刻,通過“過零處理”程序,RA1就輸出可控硅觸發信號,使可控硅導通。延時二個周期(40 ms)后,即通過“低高電平延時”程序處理,RA2輸出閉合信號有效,繼電器閉合導通,完成了復合開關一次合閘的動作;當分閘信號有效時,單片機RA2輸出斷開信號使繼電器立刻分斷,同樣延時二個周期(40 ms)后,通過“高低電平延時”程序處理,RA1輸出低電平信號,使可控硅關斷,完成了一次分閘動作。

  以上是單相復合開關的單片機實現情況。對于三相復合開關:為了分析方便起見,假設開 關閉合的順序為A→B→C,如圖3所示。當合閘指令有效時,由于此時B,C相的K2,K3斷開,A相可控硅可以立刻施以導通信號而不需要檢測電壓過零點,接著檢測B相的K2開關兩端的電壓過零點,在過零時刻,使B相的可控硅導通;然后檢測C相的K3開關兩端的過零點,在過零時刻,使C相的可控硅導通;最后,延時二個周期(40 ms)后,即通過“低高電平延時”程序處理,輸出繼電器的閉合信號,繼電器閉合導通,完成了復合開關一次合閘的動作。三相復合開關的分閘過程與單相復合開關類似,當所有的繼電器斷開并延時二個周期(40 ms)后,通過“高低電平延時”程序處理,使可控硅關斷,完成了一次分閘動作。

  由上述可知:三相復合開關用PIC16C61實現時,增加一個過零輸入信號、2個可控硅控制信號和2個繼電器控制信號即可。整個動作過程由軟件實現。

  4復合開關在無功補償中的應用例子

  某廠配電房低壓總電流為600 A,有功功率350 kW,電壓0.4 kV,要求功率因數提高到0.95~0.99,那么其視在功率:

  

 

  由于采用了復合開關,投切時的浪涌電流小,無觸點粘住之虞,可以較頻繁地投、切,因此,可以增加投切電容器的組數以提高補償精度。在實際應用中用了12組15 kVA的電容柜,通過控制器精確控制投切,可使功率因數保持在0.96~0.99之間。也就是說,使用復合開關不僅僅提高了可靠性,還提高了電能質量。5實驗結果

 

  (1)開通時間<60 ms。

  (2)關斷時間<80 ms。

  (3)控制電路功耗<2 w。

  (4)開關接觸電阻≤0.02 Ω。

  (5)開關在額定電流負載下溫升≤25℃。

  (6)系統電壓處于額定電壓的±20%范圍內,開關能正常工作;若系統電壓超過額定電壓的±20%時,開關強行跳閘。

  (7)開關投入時涌流不大于2倍電容器額定電流。

  (8)在電容器端子間的殘余電壓不大于額定電壓的100%時可再次電壓過零投入。

  (9)以動態電壓過零方式投入。

  (10)缺相時開關拒合閘。

  (11)正常運行時,出現缺相自動跳閘,響應時間≤0.2 s。?

  (12)系統停電時,開關自動跳閘響應時間≤0.2 s。?

  (13)開關工作電源異常時,開關自動跳閘。

  (14)采用LED指示,指示項目有:開關合閘位置指示;開關跳閘位置指示;缺相故障指示;系統電壓異常指示。????????

  

 

  6結語

  復合開關工作時損耗小,不增加電網諧波。并且使用復合開關可以增加投切電容器組數,提高功率因數的步級精度,提高電網質量。具有功能齊全,保護完備,不需外加電源,使用方便的特點。?

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲国产精品传媒在线观看| 午夜激情综合网| 亚洲永久免费精品| 亚洲免费精品| 亚洲国产精品成人综合| 韩国av一区二区| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 欧美一区=区| 影音先锋中文字幕一区二区| 国产有码在线一区二区视频| 国产喷白浆一区二区三区| 国产精品海角社区在线观看| 国产精品99免费看 | 久久在线播放| 久久久av毛片精品| 久久人人爽爽爽人久久久| 久久久久免费视频| 蜜桃av一区二区三区| 欧美大学生性色视频| 欧美大片在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区18| 欧美二区在线播放| 欧美日韩一区二区在线视频 | 久久久久国产免费免费| 久久久久久久久一区二区| 久久久久久久久久久成人| 老司机免费视频一区二区三区| 久久在线视频在线| 欧美风情在线观看| 欧美日韩国产不卡在线看| 国产精品v亚洲精品v日韩精品 | 亚洲图片欧洲图片日韩av| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 亚洲欧美日韩天堂| 久久久成人精品| 欧美搞黄网站| 欧美午夜欧美| 国产午夜精品麻豆| 亚洲国产精品久久| 国产美女搞久久| 极品少妇一区二区三区精品视频| 亚洲黄色大片| 亚洲一二三区在线观看| 久久精品免费| 日韩视频在线一区二区三区| 亚洲综合三区| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 欧美风情在线| 欧美性猛交视频| 激情av一区二区| 99re66热这里只有精品3直播| 亚洲欧美大片| 91久久久精品| 午夜久久一区| 欧美成人三级在线| 国产精品入口夜色视频大尺度| 国内精品福利| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 欧美亚洲一级| av成人天堂| 久久精品国产亚洲一区二区| 欧美日韩1区| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了 | 一区二区三区在线视频观看| 一区二区毛片| 亚洲国产成人不卡| 亚洲免费网址| 欧美高清视频一二三区| 国产麻豆精品theporn| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 午夜久久影院| 亚洲一本大道在线| 免费成人av在线| 国产日韩欧美精品综合| 日韩视频不卡| 亚洲国产精品毛片| 欧美中文字幕视频在线观看| 欧美日韩福利视频| 经典三级久久| 亚洲欧美中文另类| 亚洲影院污污.| 欧美另类一区二区三区| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲综合国产| 亚洲午夜激情在线| 欧美精品一区二区三区在线播放 | 影音先锋另类| 午夜视频在线观看一区二区三区 | 女人色偷偷aa久久天堂| 国产日韩欧美中文| 亚洲视频综合| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 久久久久高清| 国产视频一区免费看| 亚洲午夜一区二区三区| a4yy欧美一区二区三区| 免费中文字幕日韩欧美| 黄色成人av网| 午夜免费久久久久| 欧美一级视频免费在线观看| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲电影在线| 久久亚洲美女| 国产一区二区三区免费观看| 亚洲欧美制服另类日韩| 午夜精品亚洲| 国产精品色婷婷久久58| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 99re8这里有精品热视频免费| 蜜桃av一区| 影音先锋日韩有码| 亚洲国产精品成人精品| 久久这里只精品最新地址| 精品福利电影| 亚洲福利av| 牛夜精品久久久久久久99黑人 | 久久久亚洲成人| 国产亚洲欧美色| 欧美在线首页| 玖玖玖国产精品| 红桃视频国产一区| 亚洲国产日韩在线一区模特| 玖玖国产精品视频| 亚洲国产天堂网精品网站| 亚洲精品乱码| 欧美日韩国产小视频| 一本久道久久综合狠狠爱| 亚洲在线不卡| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 亚洲欧美国产一区二区三区| 欧美一区二区三区在线免费观看| 国产精品亚洲欧美| 欧美一区免费| 美女91精品| 亚洲三级毛片| 亚洲香蕉视频| 国产精品爽黄69| 久久不射网站| 欧美激情va永久在线播放| 亚洲精品国产拍免费91在线| 亚洲综合国产| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 国产在线视频欧美| 亚洲精品日韩在线观看| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 亚洲性视频h| 久久精品国产一区二区三| 一区二区在线观看视频在线观看| 91久久夜色精品国产网站| 欧美日韩不卡视频| 亚洲尤物在线| 女人香蕉久久**毛片精品| 日韩亚洲欧美一区| 久久精品国产综合| 亚洲片区在线| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 国产综合色精品一区二区三区| 亚洲人成网站777色婷婷| 欧美午夜宅男影院在线观看| 欧美有码视频| 欧美日本精品在线| 午夜精品一区二区三区四区| 美女视频黄免费的久久| 亚洲美女中文字幕| 久久激情五月激情| 亚洲精品日日夜夜| 久久精品综合网| 亚洲另类在线视频| 久久久精品国产免大香伊| 亚洲精品一二三区| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 亚洲精品国产品国语在线app| 亚洲欧美电影院| 在线精品一区| 欧美一二三区精品| 亚洲国产日韩欧美| 欧美在线首页| 99精品国产在热久久下载| 久久精品日韩| a91a精品视频在线观看| 麻豆freexxxx性91精品| 亚洲香蕉在线观看| 欧美国产国产综合| 性18欧美另类| 欧美色大人视频| 亚洲国内欧美| 国产一区二区三区免费不卡 | 销魂美女一区二区三区视频在线| 在线观看成人一级片| 亚洲欧美另类中文字幕| 亚洲福利视频网站| 久久精品视频在线| 国产精品99久久久久久www| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频 | 国产欧美日韩亚洲| 在线一区二区三区四区五区| 一区二区亚洲精品国产| 欧美一区二区高清|