
電壓型螺線管式脫扣器作為一種電磁力執行元件,被廣泛地應用在低壓電器相關產品中,作為操作機構部分的脫扣驅動,如剩余電流動作的保護器、過/欠壓保護器、分勵脫扣器等。在理論計算中,由于難以準確考慮漏磁影響,計算結果一般誤差都較大,故在實際產品設計時常采用類比設計、摸底試驗、結構改進等方法。該設計思路主要依賴于試驗測定,只關注輸入/輸出對應關系,無法更全面、準確地了解電磁力產生及變化的整個瞬態過程。隨著有限元分析方法被逐步應用到低壓電器的開發過程中,其靜態、瞬態的過程模擬技術較好地彌補了傳統設計方法的不足。兩者的結合,能夠大大縮短脫扣器的設計周期,提高產品的可靠性。本研究從某一電壓型螺線管式脫扣器的結構入手,從理論磁路分析和計算及三維有限元靜態、瞬態仿真兩方面進行電磁力的計算。
理論計算的結果依然基于部分假設及簡化而得到,這對結果準確性存在一定的影響,且每個算例只對應唯一解,動態過程的模擬只能反復計算不同位置對應的力值,通過描點而得到近似曲線,但無法得到真實的動態過程。
靜態工況分析適用于恒定激勵或者瞬態激勵的在某一穩態下特定氣隙的電磁力、磁場分布等的情況。如果在交流激勵下,包含反力特性在內且氣隙不斷變化的瞬變過程,必須借助于下面的瞬態工況分析方法。
瞬態工況分析的算例,選擇相同的有限元模型及幾何參數,激勵如下:(1)50 Hz交流電壓,有效值220 V,半波整流。(2)線圈繞組6000匝,直流電阻值為300n。(3)反力特性。(4)外部激勵控制電路。
從理論分析計算、靜態仿真分析、瞬態仿真分析的過程可以得到如下結論:理論分析計算時,為便于計算常將部分了以DSP為核心,基于檢測電流上升率和電流幅值保護原理的直流短路電流快速識別裝置,響應時間約幾百微秒,保護范圍從幾千-幾十千安,可根據不同系統特性修改保護整定值來實現。利用振蕩電路模擬產生直流短路電流,完成不同預期短路電流下裝置的測試試驗。試驗結果表明裝置能根據預設整定值及時響應,發出動作信號,時間短,判斷準確可靠。利用F2812的強大性能和豐富外設,以后可繼續升級裝置的保護算法,并增加其他功能,如實時通信、數據上傳等。考慮到實際使用中的電磁環境,有必要對裝置的電磁兼容性能進行更深入的研究和系統驗證。
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