- 漏電防火報(bào)警系統(tǒng)中連續(xù)過(guò)載電流調(diào)度算法的實(shí)現(xiàn)
- 基于時(shí)間比例因子的供電線路電流過(guò)載控制方法
- 對(duì)A/D采樣按照等間隔采樣
函數(shù)參數(shù)x通過(guò)起始降溫下采集到τ與t的關(guān)系,通過(guò)最小二乘法擬合直線,采用Matlab的數(shù)學(xué)工具對(duì)多項(xiàng)式回歸分析加以求解。
(2)短延時(shí)電流過(guò)載的保護(hù)方法。針對(duì)短延時(shí)的電流過(guò)載上述兩種方法仍能使用,不過(guò)要做一定的修改。在方法①中可以修改k2的值,使其取更小數(shù)值,減小跳閘時(shí)間;在方法②中可以對(duì)采樣電流的速率做修改,使采樣頻率增加這樣熱積累效應(yīng)加速,達(dá)到短時(shí)間跳閘的目的。
(3)短路電流的保護(hù)方法。在對(duì)電流短路的保護(hù)中,基本都依據(jù)瞬間電流值來(lái)判斷,是否應(yīng)該跳閘,即:實(shí)際電流大于短路電流整定值。
上述兩種方法中方法①要對(duì)電流平方進(jìn)行積分運(yùn)算,當(dāng)累積的熱量大于常量K時(shí)便會(huì)跳閘,但由于累積效應(yīng),當(dāng)電流未到達(dá)過(guò)載電流時(shí)也可能出現(xiàn)跳閘,造成低于動(dòng) 作值的時(shí)候誤動(dòng)作并且在電流不斷變化的情況下,是很難準(zhǔn)確控制過(guò)載跳閘的時(shí)間延時(shí);方法②中對(duì)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行整個(gè)過(guò)程中電機(jī)發(fā)熱量和將熱量進(jìn)行連續(xù)積分,具有 對(duì)熱能的全記憶功能,保證在電流不斷變化的情況下,能較準(zhǔn)確的跳閘,但計(jì)算量加大,并且數(shù)學(xué)模型中出現(xiàn)指數(shù)函數(shù),對(duì)于處理速度有要求的系統(tǒng)應(yīng)選用處理能力 強(qiáng)的單片機(jī)例如DSP,但一些數(shù)據(jù)處理速度慢的處理器這樣的模型將明顯跳閘滯后。無(wú)論是基于過(guò)載電流的斜波特性數(shù)學(xué)模型還是基于時(shí)間常數(shù)的指數(shù)發(fā)熱與散熱 數(shù)學(xué)模型,它們都是針對(duì)一類電器設(shè)備或者專屬一種設(shè)備,在供電線路中的集中設(shè)備過(guò)載電流的控制中顯然不能等同的看待,傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型計(jì)算量大,并且很難對(duì) 不同階段過(guò)載做有效的處理,對(duì)此要建立適合集中設(shè)備過(guò)載電流控制的方法。
[page]
2 基于AVRmage128的過(guò)載電流集中設(shè)備過(guò)載電流控制實(shí)現(xiàn)
由于集中供電系統(tǒng)中用電設(shè)備繁多,不可能針對(duì)某一類設(shè)備制定電流過(guò)載模型,對(duì)此實(shí)際應(yīng)用中的數(shù)學(xué)模型必須符合以下幾個(gè)要求:由于系統(tǒng)處理事件比較多,必須 綜合考慮處理器的運(yùn)算處理能力,實(shí)時(shí)顯示,鍵盤控制等與跳閘脫鉤的精確度的矛盾;運(yùn)用合理的數(shù)學(xué)模型,既能反映連續(xù)電流過(guò)載情況下的熱累加效應(yīng),又能對(duì)長(zhǎng) 時(shí)間電流過(guò)載和短時(shí)間電流過(guò)載有區(qū)別對(duì)待;找尋適當(dāng)?shù)奈锢硖匦越橘|(zhì),是熱累加效應(yīng)與這種介質(zhì)存在一定線性關(guān)系;模型要符合對(duì)過(guò)載整定時(shí)間硬性要求。
通過(guò)以上分析針對(duì)脫鉤的精確度,采用合理的定時(shí)器中斷進(jìn)行AD電流數(shù)據(jù)采集,選擇合適的定時(shí)器中斷時(shí)間,兼顧運(yùn)算處理能力等事件;選擇以供電線路導(dǎo)線作為 熱量累加效應(yīng)的物理載體,并且符合供電線路硬性過(guò)載電流時(shí)間的要求,在不同電流過(guò)載段中將過(guò)載整定時(shí)間分為若干段,進(jìn)而近似滿足熱累加效應(yīng)與時(shí)間的線性關(guān)系.
3 基于時(shí)間的比例因子熱曩加效應(yīng)算法實(shí)現(xiàn)
在漏電防火控制系統(tǒng)中,電流過(guò)載跳閘時(shí)間表見表1。

式中:TA代表A的脫扣時(shí)間;1/TA是A事件的比例因子;FA代表事件A是否發(fā)生的狀態(tài)標(biāo)志;A代表時(shí)間從事件發(fā)生到此刻所經(jīng)歷的時(shí)間間隔,同樣定義適合B,C,D事件。公式可以轉(zhuǎn)化為:

式中:i表示定時(shí)計(jì)數(shù)器的中斷個(gè)數(shù);Ti為一次中斷得到的時(shí)間總和,當(dāng)時(shí)間累加和大于等于1時(shí),說(shuō)明事件應(yīng)該得到處理,處理發(fā)生在當(dāng)前事件所在區(qū)域內(nèi)。但從該式可以看出,并沒(méi)有反映電流過(guò)載熱效應(yīng)積累與長(zhǎng)延時(shí)過(guò)載電流和短延時(shí)過(guò)載電流在處理方法上的不同,無(wú)論是在20 min的跳閘還是10 s的跳閘都是在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成跳閘保護(hù)。為此,仍需要對(duì)上次進(jìn)行改進(jìn),為了能過(guò)反映,熱積累效應(yīng)采用反時(shí)限方法,即過(guò)載電流越大,跳閘時(shí)間越短。為了達(dá)到如此效果,將不同的電流過(guò)載下跳閘時(shí)間進(jìn)行細(xì)分,在1.2In~1.5In過(guò)載段內(nèi),將跳閘時(shí)間20 min劃分為20,19,18,…,1,同樣將對(duì)過(guò)載電流段劃分出20等分分別對(duì)應(yīng)各自的時(shí)間,同樣的方法應(yīng)用到其他電流過(guò)載段內(nèi),劃分的越密集,熱累計(jì)效果越快,跳閘時(shí)間越短。這就解決了在短延時(shí)電流過(guò)載時(shí)跳閘過(guò)慢的現(xiàn)象。于是公式變?yōu)椋?br /> 式(6)中的(t1/TA)由(t1/TA1)A1+(t1/TA2)A2+…,(t1/TA20)A20替換。式中:TA1,TA2,…,TA20代表等分時(shí)間;A1,A2,…,A20代表實(shí)際電流范圍狀態(tài)位,為1執(zhí)行相應(yīng)的加法運(yùn)算。同樣的B,C,D的轉(zhuǎn)化采用同樣的形式。
在實(shí)際工程中根據(jù)需要?jiǎng)澐謺r(shí)間段,為了減少計(jì)算量一般不會(huì)劃分如此多的等分,而是根據(jù)實(shí)際情況在長(zhǎng)延時(shí)和短延時(shí)過(guò)載段內(nèi)挑選幾個(gè)特定過(guò)載電流段進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)上述分析得出程序流程如圖1所示。

通過(guò)分析以往智能脫扣器的工作原理和實(shí)現(xiàn)方法,提出簡(jiǎn)化的數(shù)學(xué)控制模型,得出了一套利用比較合理的基于時(shí)間比例因子的供電線路電流過(guò)載控制方法,不僅能夠解決在負(fù)載不斷變化情況下的熱功率記憶問(wèn)題,而且實(shí)現(xiàn)了對(duì)長(zhǎng)延時(shí)電流過(guò)載和短延時(shí)電流過(guò)載的反時(shí)限控制??刂扑惴ê?jiǎn)單,不涉及浮點(diǎn)運(yùn)算和指數(shù)運(yùn)算。同時(shí)對(duì)A/D采樣按照等間隔采樣,采樣時(shí)間對(duì)瞬間干擾電流有抑制能力,由于是基于定時(shí)器循環(huán)采樣,所以跳閘誤差僅為一個(gè)采樣周期。設(shè)計(jì)方法在實(shí)際工程中檢驗(yàn),基本符合設(shè)計(jì)控制要求。





