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HH52P型電磁繼電器動(dòng)態(tài)特性監測方法的研究

作者:李鐵成 姚芳 時(shí)間:2017-04-27 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:本文基于LABVIEW開(kāi)發(fā)了一套電磁繼電器動(dòng)態(tài)特性監測系統。電磁繼電器吸合暫態(tài)過(guò)程依次為觸動(dòng)階段、吸動(dòng)階段和蓄磁階段。通過(guò)繼電器線(xiàn)圈時(shí)間常數的動(dòng)態(tài)變化特性可以實(shí)現對繼電器吸合過(guò)程中觸動(dòng)階段、吸動(dòng)階段和蓄磁階段的辨識。因此,根據時(shí)間常數的物理意義,將線(xiàn)圈時(shí)間常數和銜鐵觸動(dòng)時(shí)間的算法嵌入到該監測系統中,達到了對電磁繼電器吸合過(guò)程動(dòng)態(tài)特性監測的目的。經(jīng)實(shí)際測試,該系統運行穩定,完成了對試品吸合過(guò)程動(dòng)態(tài)特性的監測和特性參數的采集分析。

作者/ 李鐵成 姚芳 河北工業(yè)大學(xué) 河北省電磁場(chǎng)與電器可靠性重點(diǎn)實(shí)驗室(天津 300130)

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201704/358520.htm

摘要:本文基于開(kāi)發(fā)了一套動(dòng)態(tài)特性監測系統。吸合暫態(tài)過(guò)程依次為觸動(dòng)階段、吸動(dòng)階段和蓄磁階段。通過(guò)繼電器線(xiàn)圈的動(dòng)態(tài)變化特性可以實(shí)現對繼電器中觸動(dòng)階段、吸動(dòng)階段和蓄磁階段的辨識。因此,根據的物理意義,將線(xiàn)圈和銜鐵的算法嵌入到該監測系統中,達到了對動(dòng)態(tài)特性監測的目的。經(jīng)實(shí)際測試,該系統運行穩定,完成了對試品動(dòng)態(tài)特性的監測和特性參數的采集分析。

引言

  電磁繼電器一般由電磁系統、彈簧系統、觸點(diǎn)系統、支架及外殼組成,電磁、彈簧及觸點(diǎn)系統的協(xié)同配合是繼電器可靠動(dòng)作的關(guān)鍵??蓽y性參量中,除了觸點(diǎn)電氣參量,線(xiàn)圈電氣參量中也蘊含能反應整機性能的動(dòng)靜態(tài)信息。繼電器吸合暫態(tài)過(guò)程中,線(xiàn)圈電感和線(xiàn)圈時(shí)間常數不斷變化,其變化規律與銜鐵運動(dòng)和線(xiàn)圈電流的變化緊密相關(guān)。

  在以性能退化規律發(fā)現為目的的直流電磁繼電器全壽命試驗研究中,需實(shí)時(shí)測錄吸合過(guò)程線(xiàn)圈和觸點(diǎn)的電氣參量波形,可從中提取反應繼電器整機及子系統性能的性征參數。本文以吸合過(guò)程線(xiàn)圈電流和觸點(diǎn)電壓為電氣參量,理論研究從中提取吸合過(guò)程動(dòng)態(tài)性征的方法及實(shí)現方法。

1 直流電磁繼電器吸合過(guò)程暫態(tài)分析

  電磁繼電器的吸合過(guò)程一般持續幾毫秒,均很短暫。直流電磁繼電器的吸合過(guò)程是階躍響應過(guò)程,該過(guò)程是從其釋放狀態(tài)過(guò)渡的。銜鐵吸動(dòng)后,氣隙會(huì )減小,影響到磁路、磁鏈及等效電感,銜鐵運動(dòng)速度會(huì )產(chǎn)生反電動(dòng)勢,使得線(xiàn)圈電流在過(guò)渡過(guò)程呈非線(xiàn)性性征。

1.1 電磁繼電器吸合過(guò)程暫態(tài)建模

  電磁繼電器吸合過(guò)程暫態(tài)等效電路為一恒定電阻和時(shí)變電感的串聯(lián)模型,如圖1所示。根據等效模型可知,直流電磁繼電器吸合過(guò)程的電壓平衡方程為:

1.2.2 吸動(dòng)階段

  BD段以銜鐵運動(dòng)為特征,起于銜鐵開(kāi)始運動(dòng)時(shí)刻,止于銜鐵和鐵芯穩定閉合時(shí)刻,稱(chēng)之為吸合階段。

  在吸合階段,電磁吸力大于彈簧反力,銜鐵向鐵芯運動(dòng),產(chǎn)生反電動(dòng)勢,工作氣隙減小,磁路參數改變,磁芯磁場(chǎng)強度隨氣隙減小而增加。吸合階段公式(1)所示的電壓平衡方程變形為:

(2)

  式中:V為銜鐵吸合速度,x為銜鐵行程,L2為線(xiàn)圈電感。

  在BC段,銜鐵吸動(dòng)速度慢,反電動(dòng)勢小,直流源U足以支撐線(xiàn)圈儲能和銜鐵運動(dòng)所需的能量,此時(shí)表現為線(xiàn)圈繼續儲能(電流i增大),但儲能速度減緩(di/dt減小);在C點(diǎn),線(xiàn)圈電流i達到極大值點(diǎn),增速di/dt為0,直流源U僅能支撐銜鐵運動(dòng)v需要的能量;在CD段,銜鐵運動(dòng)速度快,反電動(dòng)勢增加,必須由線(xiàn)圈和直流源共同提供其快速運動(dòng)需要的能量,di/dt減小為負值,i減小;在D點(diǎn)工作氣隙最小,銜鐵停止運動(dòng),反電動(dòng)勢為0,公式(2)中電感L2x的微分項消失。

1.2.3 蓄磁階段

  DE段起于銜鐵停止運動(dòng)時(shí)刻,止于線(xiàn)圈電流變化率di/dt為0的E點(diǎn),稱(chēng)之為蓄磁階段。

  在蓄磁階段,工作氣隙最小,線(xiàn)圈電感常數,時(shí)間常數恒定,公式(1)中對L的微分項不存在,線(xiàn)圈電流指數規律增加,電磁系統儲蓄磁場(chǎng)能量,電磁吸力增加,確保銜鐵與鐵芯處于穩定閉合狀態(tài),直至線(xiàn)圈電流等于U/R。由于磁芯氣隙的消失,整體磁芯的磁場(chǎng)強度較之觸動(dòng)階段增加,因此,L2比L1大,導致時(shí)間常數增大,過(guò)渡過(guò)程變緩,電路時(shí)間常數τ2=L2/R恒定。

1.2.4 吸合過(guò)程暫態(tài)分析的實(shí)驗驗證

  對同一臺直流電磁繼電器試品進(jìn)行線(xiàn)圈電壓U的通電試驗,之后分別固定銜鐵于工作氣隙最大位置和最小位置,進(jìn)行線(xiàn)圈電壓U的通電試驗。試驗過(guò)程均測錄線(xiàn)圈電流波形,試驗結果如圖3所示。

  對圖3中的三條線(xiàn)圈電流波形進(jìn)行擬合,均呈指數規律,時(shí)間常數為4.98ms、5.03ms和8.32ms,推算電感分別為3.35H、3.38H和5.59H。

2 繼電器吸合過(guò)程中的時(shí)間參數測試

2.1 基于物理意義的時(shí)間常數求解

  電磁繼電器的線(xiàn)圈時(shí)間常數在銜鐵不同狀態(tài)下是變化的,下面根據繼電器銜鐵固定于最大張角時(shí)的線(xiàn)圈電流來(lái)分析時(shí)間常數的意義。圖4中P為曲線(xiàn)任意一點(diǎn),若從P點(diǎn)以tanθ為斜率的直線(xiàn)上升到電流穩態(tài)值,所用時(shí)間為T2-T1=τ,即從曲線(xiàn)任意一點(diǎn)以該點(diǎn)斜率勻速上升到最終穩態(tài)值所用的時(shí)間就是時(shí)間常數τ。

  將示波器采集的線(xiàn)圈電流數據按時(shí)間序列排列,兩個(gè)點(diǎn)之間的步長(cháng)為0.25ms,設電流值IiI0,I1,I2,I3…,時(shí)間tit0,t1,t2,t3…。選取公式(3)來(lái)計算,線(xiàn)圈電流波形在任意一點(diǎn)處的斜率k

(3)

  在獲得了線(xiàn)圈電流的斜率后可以進(jìn)一步求線(xiàn)圈電流在每一刻的時(shí)間常數。設在ti時(shí)刻斜率直線(xiàn)的斜截式方程為:

(4)

  式中:b為以k為斜率的直線(xiàn)的截距。

  根據上文中求時(shí)間常數的方法,設在ti時(shí)刻的斜率直線(xiàn)與線(xiàn)圈電流最大值交點(diǎn)為(tmax,Imax),由于這個(gè)交點(diǎn)同樣在斜率直線(xiàn)上,故:

(5)

  在ti時(shí)刻,線(xiàn)圈電流時(shí)間常數為:

(6)

  根據該公式可以求解電磁繼電器吸合過(guò)程中每個(gè)采樣點(diǎn)時(shí)刻對應的時(shí)間常數,最終得到的線(xiàn)圈電流時(shí)間常數動(dòng)態(tài)波形如圖5。

  通過(guò)線(xiàn)圈電流波形與時(shí)間常數波形的比較可以得出以下結論:

  從T0時(shí)刻開(kāi)始,在觸動(dòng)階段,線(xiàn)圈時(shí)間常數幾乎不變;在T1時(shí)刻,銜鐵開(kāi)始移動(dòng),導致時(shí)間常數增加,時(shí)間常數波形開(kāi)始呈現明顯的波動(dòng),由此可以判斷銜鐵在T1時(shí)刻開(kāi)始吸合;T2時(shí)刻是銜鐵閉合的瞬間,由于銜鐵及觸點(diǎn)的彈跳,時(shí)間常數在這一時(shí)刻附近存在一定的波動(dòng)。在觸點(diǎn)穩定接觸后,吸合過(guò)程進(jìn)入到蓄磁階段,時(shí)間常數趨勢線(xiàn)幾乎為水平,當電流大致達到穩定值T3時(shí)刻后,時(shí)間常數接近0。

  根據吸合過(guò)程時(shí)間常數的動(dòng)態(tài)波形可以辨識出繼電器銜鐵的起動(dòng)時(shí)刻,提取銜鐵,在圖5中,t=T1-T0,經(jīng)計算為4.3 ms。

2.2 時(shí)間常數及觸動(dòng)時(shí)間的測試應用

  將電磁繼電器線(xiàn)圈時(shí)間常數的算法嵌入到程序中,以數據采集卡與工控機為平臺開(kāi)發(fā)出一套電磁繼電器參數測試系統,實(shí)現對繼電器吸合過(guò)程動(dòng)態(tài)特性的監測,最終時(shí)間常數檢測波形如圖6。由于銜鐵的移動(dòng),在7ms左右可以看到波形發(fā)生明顯波動(dòng),時(shí)間常數增大。經(jīng)計算,波形開(kāi)始明顯波動(dòng)時(shí),時(shí)間常數為7.52ms,觸動(dòng)時(shí)間為4.3ms。該測試系統的實(shí)際監測波形與上文理論計算的時(shí)間常數波形趨勢吻合,驗證了該測試系統在監測繼電器試品時(shí)間常數和觸動(dòng)時(shí)間動(dòng)態(tài)特性的可靠性和準確性。

  利用該測試系統采集一個(gè)繼電器試品全壽命實(shí)驗(吸合30萬(wàn)次以上)中觸動(dòng)時(shí)間的監測數據。由于數據量巨大,為減小數據的不確定性和分散性,采用分段平均法對數據進(jìn)行預處理,即按照時(shí)間序列,每100個(gè)數據求取一個(gè)平均值。數據波形見(jiàn)圖7,隨著(zhù)繼電器試品動(dòng)作次數的增加,銜鐵觸動(dòng)時(shí)間呈現明顯的增長(cháng)趨勢,反映了繼電器性能的退化。因此,在繼電器吸合過(guò)程中,通過(guò)監測銜鐵觸動(dòng)時(shí)間的動(dòng)態(tài)特性,可以實(shí)現對繼電器的可靠性評估。

3 結論

  本文分析了直流電磁繼電器吸合過(guò)程的動(dòng)態(tài)特性,研究了吸合過(guò)程中的三個(gè)暫態(tài)階段。本文基于時(shí)間常數物理意義提取繼電器吸合暫態(tài)過(guò)程中的線(xiàn)圈時(shí)間常數,根據時(shí)間常數的動(dòng)態(tài)波形實(shí)現了對銜鐵觸動(dòng)階段與吸動(dòng)階段分界點(diǎn)的辨識,監測觸動(dòng)時(shí)間。在電磁繼電器參數測試裝置中嵌入了時(shí)間常數、觸動(dòng)時(shí)間的算法,并成功地實(shí)現了采集和記錄,達到了對電磁繼電器吸合過(guò)程動(dòng)態(tài)特性的監測和可靠性評估。

參考文獻:

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  本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2017年第5期第39頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。



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