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一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法技术

技术编号:20922609 阅读:27 留言:0更新日期:2019-04-20 11:00
本发明专利技术涉及一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法。针对大容量接触器的多绕组电磁系统,配合PWM技术对每个绕组的电流进行闭环斩波控制;在起动过程中为避免涌流采用软起动控制方法,实现多绕组电磁机构的分时交错激磁,使每个时刻仅有一个绕组接入电源端,多个绕组依次轮流接入。本发明专利技术方法既可以获得较大的起动激磁安匝,同时也降低了接触器的起动涌流,提高了工作可靠性。

A Soft Start Control Method for Contactors of Multi-winding Electromagnetic Mechanism

The invention relates to a soft starting control method for contactors of multi-winding electromagnetic mechanism. For the multi-winding electromagnetic system of large capacity contactor, closed-loop chopper control is carried out with PWM technology for the current of each winding. In order to avoid inrush current, soft-start control method is adopted to realize time-sharing staggered excitation of multi-winding electromagnetic mechanism, so that only one winding is connected to the power supply at each time, and multiple windings are connected in turn. The method of the invention can not only obtain a larger starting excitation ampere turn, but also reduce the starting inrush current of the contactor and improve the working reliability.

【技术实现步骤摘要】
一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法
本专利技术涉及一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法。
技术介绍
国家推出振兴装备制造业政策以来,我国的矿山、冶金、起重等重型装备行业快速发展,装备制造能力得到大幅提升,而加工设备的大型化对配套电器产品的容量要求也越来越高,接触器作为工业生产中常用的低压控制电器,对其大容量产品的需求更是紧迫。大容量接触器多用在煤炭、矿业、冶金、变频、机车、船舶及新能源发电等重型装备领域中,控制着重要的大容量电路的频繁通断。在大容量接触器的设计中,触头通断容量的增大决定了触头初压力、终压力、开距及超程的增大,进而决定了反力特性的增大,因此大容量接触器需要配套的电磁机构能够产生足够大的起动安匝,进而产生足够的电磁吸力,以克服弹簧反力,实现接触器的通断操作。本专利技术针对大容量接触器高起动安匝问题,提出了一种多绕组的电磁系统,配合PWM电流闭环控制技术,利用多绕组线圈的强电感作用达到线圈电流变换的作用。多绕组电磁系统每个绕组若同时激磁,会快速的建立激磁安匝,迅速产生足够的电磁吸力,但也会产生较大的激磁涌流,影响配电系统的可靠性。针对这一问题,提出了一种软起动控制方法:在大容量接触器的起动过程中,多绕组电磁机构的每个绕组分时交错激磁,即每个时刻仅有一个绕组接入电源端,多个绕组依次轮流接入,这一方法既可以获得较大的起动激磁安匝,同时也降低了接触器的起动涌流,提高了工作可靠性。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法,针对大容量接触器的多绕组电磁系统,配合PWM技术对每个绕组的电流进行闭环斩波控制;在起动过程中为避免涌流采用软起动控制方法,实现多绕组电磁机构的分时交错激磁,使每个时刻仅有一个绕组接入电源端,多个绕组依次轮流接入,本专利技术方法既可以获得较大的起动激磁安匝,同时也降低了接触器的起动涌流,提高了工作可靠性。为实现上述目的,本专利技术的技术方案是:一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法,提供一多绕组电磁系统,包括静铁心、N个绕制在所述静铁心上的绕组,每个绕组m匝,每个绕组的激励输入端口分别连接对应的电磁机构驱动电路,每一电磁机构驱动电路分别经相应的隔离驱动电路与一嵌入式控制系统连接,每个绕组还分别经相应的电流传感器与嵌入式控制系统连接,嵌入式控制系统通过电磁机构驱动电路的PWM控制来调节每个绕组的电流,进而控制等效总激磁安匝;所述电磁机构驱动电路包括第一电力电子开关、第二电力电子开关、第一二极管、第二二极管,第一电力电子开关一端与电源正极、第二二极管阴极连接,第一电力电子开关另一端与绕组的激励输入端口正极、第一二极管的阴极连接,第二电力电子开关的一端与第二二极管的阳极、绕组的激励输入端口负极,第二电力电子开关的另一端与第一二极管的阳极、电源负极连接,第一电力电子开关的控制端、第二电力电子开关的另一端分别与隔离驱动电路的第一输出端、第二输出端连接;该方法具体实现如下:多绕组电流闭环控制过程:交/直流输入电源经整流滤波后变为平稳的直流电压,分别施加到N个电磁机构驱动电路上,而后N个电磁机构驱动电路输出的驱动电压分别通过N个绕组的激励输入端口施加到N个绕组上;嵌入式控制系统经由N个电流传感器分别检测到N个绕组的绕组电流,而后分别与参考电流进行比较计算得到误差信号,而后根据误差信号来调节输出至隔离驱动电路的PWM信号,PWM信号经隔离驱动电路隔离放大后,输出开关驱动信号至各电磁机构驱动电路,并最终控制施加在各绕组两端高频方波电压的导通周期数及占空比,从而实现多绕组的电流闭环控制;软起动控制过程:以多绕组电流闭环控制为基础,在起动过程中将参考电流设为起动电流值,在嵌入式控制系统中将起动电流值N等分后分别与N个绕组的绕组电流比较,计算得到误差信号,嵌入式控制系统一方面根据误差信号产生占空比及导通周期数可调的PWM信号,另一方面接受更高优先级的软起动控制逻辑程序的控制:软起动控制逻辑强行修改PWM信号,首先将经隔离驱动电路第二输出端输出的PWM信号设置为高电平,经隔离放大后输出以使得第二电力电子开关为常开状态;而后,将经隔离驱动电路第一输出端输出的PWM信号根据误差信号自动调节PWM的导通周期数及占空比,经隔离放大后输出以驱动第一电力电子开关。以3绕组电磁机构为例,在本专利技术一实施例中,所述软起动控制过程,是利用绕组电流上升及衰减的时差来进行N个绕组的分时交错激磁来实现的,具体实现如下:令N=3,且起动电流值为is;嵌入式控制系统检测3个绕组的电流,当检测到任一绕组的电流<is/3时,嵌入式控制系统根据误差信号,产生PWM驱动,使激磁电压施加到该绕组上,对绕组电流进行闭环控制,直至绕组电流>=is/3,同时软起动控制逻辑将其他两个绕组的PWM信号强行修改为低电平,绕组电流进入续流衰减状态;之后继续检测3个绕组的电流,进行同样的控制过程,当检测到多个绕组电流同时<is/3时,软起动控制逻辑按照绕组1>绕组2>绕组3的优先级顺序进行有选择性的激磁控制;在每个时刻仅有一个绕组从整流滤波回路中汲取功率,由于每个绕组的电流上升速度远大于电流下降速度,最终每个绕组都可以快速达到is/3,之后在电流闭环及软起动控制逻辑作用下维持动态恒定,该方法避免了大容量多绕组电磁机构各绕组同时激磁产生的输入涌流,完成了软起动控制。相较于现有技术,本专利技术具有以下有益效果:本专利技术方法,针对大容量接触器的多绕组电磁系统,配合PWM技术对每个绕组的电流进行闭环斩波控制;在起动过程中为避免涌流采用软起动控制方法,实现多绕组电磁机构的分时交错激磁,使每个时刻仅有一个绕组接入电源端,多个绕组依次轮流接入,本专利技术方法既可以获得较大的起动激磁安匝,同时也降低了接触器的起动涌流,提高了工作可靠性。附图说明图1为本专利技术多绕组电磁机构接触器的软起动控制原理。图2为本专利技术绕组1电流流通路径。图3为本专利技术绕组分时交错激磁原理。图4为本专利技术保持及分断时的电流流通路径。具体实施方式下面结合附图,对本专利技术的技术方案进行具体说明。本专利技术提供了一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法,提供一多绕组电磁系统,包括静铁心、N个绕制在所述静铁心上的绕组,每个绕组m匝,每个绕组的激励输入端口分别连接对应的电磁机构驱动电路,每一电磁机构驱动电路分别经相应的隔离驱动电路与一嵌入式控制系统连接,每个绕组还分别经相应的电流传感器与嵌入式控制系统连接,嵌入式控制系统通过电磁机构驱动电路的斩波控制来调节每个绕组的电流,进而控制等效总激磁安匝;所述电磁机构驱动电路包括第一电力电子开关、第二电力电子开关、第一二极管、第二二极管,第一电力电子开关一端与电源正极、第二二极管阴极连接,第一电力电子开关另一端与绕组的激励输入端口正极、第一二极管的阴极连接,第二电力电子开关的一端与第二二极管的阳极、绕组的激励输入端口负极,第二电力电子开关的另一端与第一二极管的阳极、电源负极连接,第一电力电子开关的控制端、第二电力电子开关的另一端分别与隔离驱动电路的第一输出端、第二输出端连接;该方法具体实现如下:多绕组电流闭环控制过程:交/直流输入电源经整流滤波后变为平稳的直流电压,分别施加到N个电磁机构驱动电路上,而后N个电磁机构驱动电路输出的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法,其特征在于,提供一多绕组电磁系统,包括静铁心、N个绕制在所述静铁心上的绕组,每个绕组

【技术特征摘要】
1.一种多绕组电磁机构接触器的软起动控制方法,其特征在于,提供一多绕组电磁系统,包括静铁心、N个绕制在所述静铁心上的绕组,每个绕组m匝,每个绕组的激励输入端口分别连接对应的电磁机构驱动电路,每一电磁机构驱动电路分别经相应的隔离驱动电路与一嵌入式控制系统连接,每个绕组还分别经相应的电流传感器与嵌入式控制系统连接,嵌入式控制系统通过电磁机构驱动电路的PWM控制来调节每个绕组的电流,进而控制等效总激磁安匝;所述电磁机构驱动电路包括第一电力电子开关、第二电力电子开关、第一二极管、第二二极管,第一电力电子开关一端与电源正极、第二二极管阴极连接,第一电力电子开关另一端与绕组的激励输入端口正极、第一二极管的阴极连接,第二电力电子开关的一端与第二二极管的阳极、绕组的激励输入端口负极,第二电力电子开关的另一端与第一二极管的阳极、电源负极连接,第一电力电子开关的控制端、第二电力电子开关的另一端分别与隔离驱动电路的第一输出端、第二输出端连接;该方法具体实现如下:多绕组电流闭环控制过程:交/直流输入电源经整流滤波后变为平稳的直流电压,分别施加到N个电磁机构驱动电路上,而后N个电磁机构驱动电路输出的驱动电压分别通过N个绕组的激励输入端口施加到N个绕组上;嵌入式控制系统经由N个电流传感器分别检测到N个绕组的绕组电流,而后分别与参考电流进行比较计算得到误差信号,而后根据误差信号来调节输出至隔离驱动电路的PWM信号,PWM信号经隔离驱动电路隔离放大后,输出开关驱动信号至各电磁机构驱动电路,并最终控制施加在各绕组两端高频方波电压的导通周期数及占空比,从而实现多绕组的电流闭环控制;软起动控制过程:以多绕组电流闭环控制为基础,在起动过程中将参考电流设为...

【专利技术属性】
技术研发人员:汤龙飞渠贺
申请(专利权)人:福州大学
类型:发明
国别省市:福建,35

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