双稳态永磁操动机构电磁缓冲技术研究-李朋.doc
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1、双稳态永磁操动机构电磁缓冲技术的研究硕士学位论文Research on electromagnetic buffer bi-stable permanent magnetic actuator作者李朋导师郭凤仪专业电力电子与电力传动二九年十一月关于论文使用授权的说明本学位论文作者及指导教师完全了解辽宁工程技术大学有关保留、使用学位论文的规定,同意辽宁工程技术大学保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅,学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。保密的学位论文在解密后应遵守此协议 学位论文作者签
2、名:_ 导师签名:_ 年 月 日 年 月 日学校代码 10147 分类号 TM561 UDC 单击键入 密 级 公开 双稳态永磁操动机构电磁缓冲技术的研究辽宁工程技术大学硕士学位论文Research on electromagnetic buffer bi-stable permanent magnetic actuator作 者 姓 名 李朋 指 导 教 师 郭凤仪申 请 学 位 硕士学位学 科 专 业 电力电子与电力传动 研 究 方 向 节能型电力传动技术与应用 二OO九年十一月致 谢本论文是在郭凤仪教授的悉心指导下完成的,没有郭凤仪老师的指导、鼓励及资金上的大力支持,论文是不可能得以顺利
3、完成的。师从三载,收获颇丰,感触亦深。郭凤仪老师优秀的做人品质,严谨的治学态度,开拓创新的精神,高屋建瓴把握全局的能力,忘我的工作精神给学生树立起潜移默化的典范作用,这也是导师传授给学生最宝贵的财富。在此,谨向我的导师致以深深的敬意。感谢王喜力同学,王继强老师,王智勇老师在论文中写作及实验中给与我大力的帮助。感谢我的父母在我这么多年的学习期间对我的支持、鼓励和关怀。多年来他们无私的奉献是我最大的鼓励和鞭策。谨以此文表达我深深的感激之情!感谢各位专家、教授在百忙中评审本文,并衷心希望得到各位专家、教授的指导和帮助!摘 要论文针对双稳态永磁操动机构分合闸操作的末速度很大,机械冲击力也很大,对永磁操
4、动机构的机械寿命极为不利,目前的永磁操动机构采用在分闸位置加装缓冲弹簧减小分闸冲击力,而在合闸时则利用真空断路器触头弹簧实现缓冲。这种解决方法面临的问题是缓冲弹簧的强度和分闸功或合闸功存在的矛盾。在深入分析了双稳态永磁机构的静态磁场耦合模型、动态特性的基础上,初步得出了永磁机构电感、通电电流与动铁心运动时间之间的关系以及永磁机构动铁芯位移、速度等参量与时间的关系。根据机构电磁特性,提出通过在合适的分合闸位置施加适当时间的反向激磁的电磁缓冲技术来减少机械冲击,同时,还能够适当避免采用弹簧实现缓冲时由弹簧自身故障带来的问题。通过使用ANSYS软件建立永磁操动机构模型,进行仿真,理论上证明反向激磁确
5、实能够起到了缓解机械冲击的作用,同时通过实验也验证了采用电磁缓冲技术的反向激磁对永磁操动机构分合闸起到缓冲作用的可行性。实验结果表明,在不同的分合闸位置施加反向激磁以及不同的激磁作用时间会产生不同的缓冲效果,该技术能够改善分合闸性能并提高永磁机构寿命。关键词:双稳态永磁操动机构 ;电磁缓冲 ;反向激磁 ;缓冲弹簧 ;- I -AbstractThe final velocity and impact of bi-stable Permanent Magnetic Actuator (PMA) is great in the course of breaking and closing oper
6、ation, which will reduce the mechanical life of PMA. At present, the buffering spring of PMA installed at the breaking location and the contact spring of breaker is used respectively to reduce buffer. However, that method has to solve the contradictions between the mechanical strengthen of buffering
7、 spring and breaking work or closing work. On the basis of analysis of the bi-stable static magnetic field of permanent magnetic coupling model, dynamic characteristics of the dynamic in-depth, the relation had been present preliminary of the permanent magnetic inductance, and the current dynamic ir
8、on core movements of time, as well as the relationship between the permanent magnetic core displacement, speed and time parameters. According to the electromagnetic characteristic, put forward the technology at the appropriate time to impose the reverse excitation, use of electromagnetic buffer to r
9、educe the impact of mechanical. At the same time, it can be properly avoided by the spring to achieve a buffer spring to bring their own fault problems.By applying reverse excitation at a right place for a right time in the course of breaking and closing operation, which named electromagnetic buffer
10、 technology, can reduce mechanical impact and improve the mechanical life of bi-stable PMA. Besides, it can avoid to some extent the problem caused by spring fault with spring buffering method. The different buffer effect of reverse excitation in different closing locations was analyzed with simulat
11、ion software. The feasibility of this method was verified with experiments. The experiment results show that a different breaking or closing place and a different action time of reverse excitation will bring different buffer effect.Key Words:bi-stable PMA ;electromagnetic buffer ;reverse excitation
12、;buffering spring ;- IV -目 录摘 要IAbstractII1 绪论11.1 课题的研究目的和意义11.2 课题的研究背景11.2.1 真空断路器的操动机构发展21.2.2 永磁操动机构的国内外发展状态31.2.3 永磁操动机构的控制单元41.2.4 永磁操动机构的智能控制41.3 本文的主要工作和章节安排52 双稳态永磁机构原理62.1 传统操动机构与永磁机构的比较62.2 双稳态永磁机构的结构及工作原理72.3 双稳态永磁机构的磁路分析102.3.1 磁路分析102.3.2 永磁机构的始动安匝123 永磁机构电磁分析和电磁缓冲技术的提出143.1 永磁机构的建模14
13、3.1.1 永磁机构静态磁场模型143.1.2 永磁机构动态分析的数学模型及求解173.2 永磁机构真空断路器动态特性分析213.2.1 动态特性223.2.2 吸力特性253.3 永磁机构电磁缓冲技术的提出264 缓冲控制部分设计284.1 控制部分硬件结构284.2 电容充电电路设计294.3 电容电压检测电路设计304.4 分合闸线圈驱动电路设计314.5 IGBT驱动电路设计334.6 位移传感器的选择344.7 微控制器电路设计354.7.1 单片机性能介绍354.7.2 ATmega16单片机最小系统电路364.8 基准电压源电路设计394.9 软件总体结构设计414.10 电容充
14、电程序设计434.11 缓冲控制程序设计445 操动机构缓冲控制ANSYS仿真分析455.1 ANSYS软件简介455.2 操动机构建模455.3 施加载荷和求解505.4 操动机构的静态特性分析506 双稳态永磁操动机构电磁缓冲实验556.1 实验核心器件说明556.1.1 加速度传感器556.1.2 牵引力电磁铁566.1.3 双稳态永磁操动机构模拟装置576.2 实验方案586.3 实验结果分析606.4 实验结论63结 论64参 考 文 献65作 者 简 历68学位论文数据集70辽宁工程技术大学硕士学位论文1 绪论1.1 课题的研究目的和意义矿用高压隔爆开关是矿山企业电力系统中十分重要
15、的电气设备。它起着开断和关合正常与故障线路的作用,其操作性能对电网的安全、稳定及经济运行至关重要。经过调查,矿山用6KV隔爆高压真空开关中目前主要使用弹簧操动机构。80%的开关故障来源于操动机构失效。若将永磁操动机构应用于这类开关中就能很好的解决机构失效问题,降低故障率,实现免维护。研究基于永磁操动机构的隔爆开关对于保证供电的可靠性、稳定性,改善供电的质量,切实提高企业的经济效益和工作效率具有重要的意义。随着配电自动化功能不断的完善以及遵循功能下放的原则,配电自动化开关设备仅仅实现简单的合闸和分闸功能是不够的。本文研究的控制技术还包括对断路器动、静触头在控制系统作用下,使电力设备能够在对自身和
16、系统冲击最小的情况下投入运行的控制技术,这就涉及到断路器动触头运动规律与其操动机构特性的关系。由于传统的真空断路器操动机构(电磁式和电动弹簧式)是由复杂的传动机构组成机械系统,其运动时间分散性大、运动可控性差、响应速度慢,因此很难实现对机械运动精确的控制。永磁机构通过将电磁机构与永久磁铁的特殊结合来实现传统断路器机构的全部功能,其最大的特点在于它无须传统的脱扣和锁扣装置即可实现机构的终端位置保持功能。永磁机构动作部件少,中间转换和连接机构也少,这大大减小了动作时间的分散性和不可控性,并且机构的所有动作都能电控,因此永磁机构为断路器实现本身的智能控制提供了可靠的操动机构,为减小机构繁琐的零件损坏
17、,提供了平台,电磁缓冲技术的的思想也是在永磁操动机构的基础上提出来的,对降低机构的机械冲击和减小触头弹跳引起的触头烧蚀损坏具有一定的意义。1.2 课题的研究背景自1961年美国GE公司研制成功第一台真空断路器以来,真空断路器的技术水平迅速提高,其中,随着新触头结构及材料的研制,真空断路器的开断能力不断提高,真空断路器作为控制和分配电能用的开关元件越来越广泛地应用于电力系统,并在中、高压领域保持着主导地位。真空断路器由于其真空电弧无与伦比的特性,使其电寿命大大增加。同时,其机械寿命也从传统的两千次跃增为几万次,因此,与其配合的操动机构的机械寿命及可靠性就成了较为突出的问题。高压开关的一个最基本性
18、能就是机械可靠性,电力运行和试验站的故障统计中表明,我国高压开关最突出的问题就是机械和绝缘问题,这与发达国家相比较为落后,在发达国家的先进公司,现在都纷纷提出并推出新一代免维护的电器产品。我国高压开关设备要真正做到产品免维护仍然很困难,实际上,在产品设计上尽可能地简化结构,最简化的产品结构也就是最可靠的产品。1.2.1 真空断路器的操动机构发展断路器的全部使命,归根到底是体现在触头的分、合动作上,而分、合动作又是通过操动机构来实现的,因此操动机构的工作性能和质量的优劣,对高压断路器的工作性能和可靠性起着极为重要的作用。开关设备的操动机构需要较多的机械零件配合组成,这不仅成本高,而且可靠性不足,
19、因为故障率上升的可能性是和零件的数量成正比的。弹簧操动机构是利用己储能的弹簧为动力使断路器动作的操动机构。弹簧储能通常是由电动机通过减速装置来完成。整个操动机构大致可分为弹簧储能、维持储能、合闸与合闸维持和分闸四个部分。弹簧操动机构的优点是不需要大功率的直流电源,电动机功率小,交直流两用,适宜交流操作;其缺点是结构比较复杂,零件数量多(约为200个),且要求加工精度高,制造工艺复杂,成本高,产品的可靠性不易保证。靠电磁力合闸的操动机构称为电磁操动机构,电磁操动机构的优点是结构简单,零件数量少(约为120个),工作可靠,制造成本低,但其缺点是合闸线圈消耗的功率太大,因而要求用户配备价格昂贵的蓄电
20、池组,加上电磁机构的结构笨重,动作时间较长。真空断路器之所以如此迅速发展的原因,是在于其真空灭弧性能的优异,沿用传统断路器操动机构来驱动真空断路器显然很难体现出其高寿命、高可靠性的优点,因此需要结构高度简化、节能和高可靠性的机构来满足真空断路器的驱动要求。在弹簧机构和传统电磁操作机构优点的基础上,克服其不足,将永久磁铁应用在操动机构中,设计中使真空断路器分合闸的位置保持通过永久磁铁来实现,取代了传统的锁扣装置。这种磁力机构包含永久磁铁和分闸、合闸控制线圈,当合闸控制线圈通电后,它使动铁心向下运动,并通过永久磁铁保持在合闸位置;当分闸控制线圈通电后,动铁心向反方向运动,同样通过永久磁铁将它保待在
21、另一个工作位置即分闸位置,即该机构在控制线圈不通电时它的动铁心有两个稳定工作状态,合闸与分闸,也称双稳态电磁机构。这种机构的特点是:(1)其吸力特性可以较为理想的满足真空灭弧室的工作需要。(2)永久磁铁与分、合闸控制线圈的结合,解决了合闸时需要大功率能量的问题,因而磁系统结构尺寸比普通电磁机构减小了,分、合闸控制线圈电流也小。(3)操动机构无需机械锁扣和辅助的电器,机械动作可靠性大大提高,能实现免维护,节省维修的费用。永磁机构包含两部分:一是机构的本体;二是电源和控制的部分。前者主要是电磁系统及与之相关的机械部件,后者则是驱动电源、工作电源及控制单元。二者相辅相成,任何一个环节设计的不当或成本
22、偏高都会对其综合的性能产生影响。若一味追求机构本体小型化,而未加以优化,则难以输出足够高的分、合闸速度,即便可以使用,也将会增大分、合闸线圈电压和电流,加大电源和控制单元负担,增加电源和控制单元的成本,又影响产品的经济指标。如果机构本体已经被优化,而电源及控制部分功能不完善、可靠性不够高,同样会影响产品的整体性能。因此,在设计上,必须从整体出发,机构本体和控制单元二者兼顾,以保证产品的技术和经济性能。1.2.2 永磁操动机构的国内外发展状态永磁操动机构诞生于1997年。它采用一种全新的工作原理和结构,将电磁机构与永久磁铁有机地结合起来,克服了合、分闸位置机械脱扣、锁扣装置动作不可靠的不利影响,
23、并利用电子技术、电力电子技术和计算机控制技术完善控制单元。同年,由ABB在英国和美国的工程师联合开发了一种新型的VMI型真空断路器,采用仅有7个活动元件组成的磁力驱动装置代替有数百个零件组成的传统机构。其分合闸位置均靠永久磁铁的磁能保持。采用这种无磨损的真空断路器机构在其10万次的操作寿命中不用维修,是传统的真空断路器寿命三倍,可节省维修费用。VMI的创新还包括将真空灭弧室用环氧树脂完全浇注形成一体,这样可不受外界因素的影响。真空灭弧室额定短路开断电流的次数为100次。VMI真空断路器的额定电压目前为12、17和24kV,额定电流为630A或1250A,额定短路开断电流为20KA或25kA。荷
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- 双稳态 永磁 机构 电磁 缓冲 技术研究 李朋