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      智能電器的關(guān)鍵技術(shù)
      瀏覽次數(shù):2350發(fā)布日期:2010-09-16

        1檢測(cè)和傳感技術(shù)
      線路上電參數(shù)測(cè)量時(shí),電壓通常用電壓傳感器(變壓器),而電流常用電流傳感器(電流互感器),后者有實(shí)心和空心之分,兩者各有利弊。采用實(shí)心電流互感器小電流時(shí)線性度雖好,但大電流時(shí)鐵心易于飽和,線性度差,測(cè)量范圍小;采用空心電流互感器,線性度好,測(cè)量范圍廣,但小電流時(shí),信號(hào)較小,測(cè)量誤差大。要提高小電流測(cè)量精度,必須改變互感器線圈匝數(shù),增加互感副邊輸出信號(hào)。小電流時(shí),若副邊輸出信號(hào)過(guò)大,大電流時(shí)則信號(hào)難以采樣,破壞電路正常工作。,要提高小電流時(shí)測(cè)量精度,同時(shí)兼顧電流測(cè)量范圍,實(shí)現(xiàn)全范圍電流精度測(cè)量。
        另外,信號(hào)檢測(cè)單元采用適當(dāng)傳感器后,還應(yīng)采取各種信號(hào)放大器對(duì)電信號(hào)進(jìn)行適當(dāng)放大,采取噪聲濾波器進(jìn)行噪聲濾波等電路。此外,需要考慮因素還有很多,如輸入輸出特性、靈敏度、頻率響應(yīng)、時(shí)間常數(shù)、溫度系數(shù)、測(cè)量范圍等,是實(shí)現(xiàn)電器產(chǎn)品智能化關(guān)鍵技術(shù)之一。

        2微處理器及其接口技術(shù)

        2.1

        對(duì)微處理器基本要求是具有硬件通用化、應(yīng)用靈活化、記憶、計(jì)算、查表能力,指令系統(tǒng)適合實(shí)時(shí)控制、執(zhí)行速度快等一系列優(yōu)點(diǎn),這是智能化電器核心。目前微處理器已形成多系列、多品種局面,我國(guó)當(dāng)前用較多是MCS—51系列,有10多種型號(hào)。

        2.2

        接口技術(shù)指微處理器與外圍設(shè)備之間技術(shù),即包括硬件,也包括軟件技術(shù)。接口電路多種多樣,常用有微處理器通用接口,鍵盤、顯示器接口、打印機(jī)接口,A/D、D/A接口等。

        3應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)技術(shù)

        可以說(shuō)軟件是智能元件靈魂,微處理器與數(shù)字電路本質(zhì)區(qū)別就它具有軟件系統(tǒng),很多硬件電路能實(shí)現(xiàn),軟件也能做到,硬件電路設(shè)計(jì)時(shí),可以考慮用軟件來(lái)部分或全部實(shí)現(xiàn)。

        脫扣器工作特點(diǎn),快速反映對(duì)其工作性能作用不言而喻,加強(qiáng)傳感器技術(shù)研究前提下,采用良好算法也是很有必要。,能夠早期檢測(cè)增加短路電流值,僅檢測(cè)現(xiàn)電流值是不夠,必須能夠預(yù)測(cè)電流變化趨勢(shì)。可以觀察相電流一階或多階導(dǎo)數(shù)di(t)/dt獲,即對(duì)所預(yù)測(cè)情況實(shí)際電流i(t)和它導(dǎo)數(shù)之間進(jìn)行跟蹤。這也需要良好復(fù)雜算法。

        4抗干擾技術(shù)

        智能化電器發(fā)展,使電磁兼容性EMC變成越來(lái)越重要問(wèn)題。EMC要求包括兩種含義:要求智能電器使用場(chǎng)合工作時(shí),不受外界電磁干擾而引起誤動(dòng)作;而另要求電器操作產(chǎn)生電磁場(chǎng)不干擾附近電子設(shè)備。目前國(guó)外對(duì)智能化電器和機(jī)電一體化產(chǎn)品EMC問(wèn)題非常重視,電磁干擾會(huì)引起這類系統(tǒng)失靈而誤動(dòng)作,會(huì)造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。智能化電器和其保護(hù)、監(jiān)控系統(tǒng)把敏感數(shù)字電器元件處于強(qiáng)電流及高電壓電磁場(chǎng)中,使這些設(shè)備電磁抗干擾能力設(shè)備設(shè)計(jì)和運(yùn)行中已成為不可忽視因素,國(guó)外智能化電器及其系統(tǒng)設(shè)計(jì)初始階段即制定嚴(yán)格電磁兼容控制與管理計(jì)劃。該計(jì)劃主要包括產(chǎn)品或系統(tǒng)EMC分析,制定EMC設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)、設(shè)計(jì)計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施計(jì)劃與測(cè)試方法等,并把這一計(jì)劃作為產(chǎn)品或系統(tǒng)設(shè)計(jì)重要一環(huán),EMC分析和設(shè)計(jì)是達(dá)到EMC技術(shù)要求關(guān)鍵工作,包括分析電子線路輻射程度及抗干擾能力以及系統(tǒng)集成電磁兼容性能;EMC設(shè)計(jì)包括電磁屏蔽、接、導(dǎo)線間距確定,以及考慮印刷電路板布線之間電磁耦合等。目前高頻電磁場(chǎng)數(shù)字分析和計(jì)算機(jī)硬件發(fā)展,采用現(xiàn)代仿真技術(shù)取代傳統(tǒng)測(cè)試方法和經(jīng)驗(yàn)分析方法,已EMC分析中起到越來(lái)越大作用。

        電子電器干擾來(lái)自各方面,有電氣干擾,環(huán)境溫度變化以及氣壓、振動(dòng)、時(shí)間等各種因素,其中電氣干擾是各類干擾中主要因素。干擾各種線路侵入微處理器系統(tǒng),也以場(chǎng)形式從空間侵入微機(jī)系統(tǒng),供電線路是電網(wǎng)中各種浪涌電壓入侵主要途徑。抗干擾有硬件抗干擾、軟件抗干擾,也有軟硬件相結(jié)合措施。硬件抗干擾具有效率高優(yōu)點(diǎn),但要增加系統(tǒng)投資和設(shè)備體積;軟件抗干擾有投資低優(yōu)點(diǎn),但要降低系統(tǒng)效率,分析干擾源及干擾波傳播途徑,合理選擇抗干擾措施是智能化電器產(chǎn)品設(shè)計(jì)和應(yīng)用重要內(nèi)容。

        5可靠性技術(shù)

        電子產(chǎn)品可靠性涉及范圍很廣,諸如元器件可靠性、技術(shù)設(shè)計(jì)、工藝水平和技術(shù)管理等共同決定了電子產(chǎn)品可靠性指標(biāo)。提高產(chǎn)品可靠性,必須掌握產(chǎn)品失效規(guī)律,對(duì)產(chǎn)品失效規(guī)律進(jìn)行全面了解,才能采取有效措施來(lái)提高產(chǎn)品可靠性。智能化電器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)基本功能基礎(chǔ)上,還要實(shí)現(xiàn)很實(shí)用輔助功能上。具體輔助功能如下:
        1)電流電壓顯示功能;
        2)對(duì)脫扣器各種參數(shù)整定功能;
        3)試驗(yàn)功能;自診斷功能;
        4)通訊接口功能;
        5)遠(yuǎn)端監(jiān)控和診斷功能;
        6)負(fù)載監(jiān)控功能;
        7)模擬功能等。

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