BMXNGD0100模块
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BMXNOC0401
智能控制器原理图如图2所示[1]。智能控制器的核心部件是CPU,选择时应考虑:(1)内置8~16位总线;(2)8~16 KB EEPROM或FLASH;(3)0.5~1 KB SRAM;(4)同步或异步串口、SPI串口、I2C串口;(5)具有级的多级向量中断;(6)内置定时器。 电流互感器和放大滤波电路设计是智能控制器的关键部件。在研制国家项目智能型塑壳式断路器中的控制器时,当电流较大时(如800 A断路器在8×800 A=6 400 A时),互感器铁心饱和而呈非线性,高倍电流时计算机只能用查表法进行近似测量,造成较大的测量误差。解决这个问题,可从铁心材料选型、铁心截面比例选择、线圈匝数、导线线径等多个因素综合考虑改进设计。从而对800 A塑壳断路器可获得0~10000 A均线性的互感器,了三段保护量程内电流测量。 放大器的设计要考虑电流测量精度、电磁兼容性能,同一路互感器输出可用两路放大器,信号较小时用放大倍数较大的一路测量,而信号较大时用放大倍数较小的一路测量,也可以用计算机程控放大,放大倍数可取1,2,4,8倍。放大器输入端要有抗雷击浪涌和快速瞬态脉冲群的能力。为提高抗干扰能力,可以考虑选择用带通滤波和选频放大。 计算机通过电流互感器进行采样的方法一般有两种。其一为先求大值,然后除以 √2 得有效值,这种方法适用于因互感器在大电流工作时,有波形畸变,但幅度跌落较少,用大值法仍可获得较好的测量精度,如用求面积法则会带来较大的误差;其二为求面积法,I=[(1/T )∫T0 i 2dt ]1/2,当取样电路中由于谐波所占比例较大,造成波形畸变,幅值跌落,这种场合可用面积法来获取电流,其准确度较高。 用电流互感器产生自生电源,供电给CPU及逻辑电路。若控制器中只有自生电源而无外接电源时要处理好如下6个问题: (1)当主回路电流较小时,其能量不足以供给逻辑电路,这可适当增加互感器匝数,但要注意不要使铁心在大电流时过早的磁饱和; (2)要解决主回路电流较大时能量过剩,产生能量大于消耗能量,因而出现故障
种塑壳断路器智能化的实现方法 对我国塑壳断路器技术现状进行分析,着重分析了基于TI公司MSP430F167微处理器的一种塑壳断路器智能脱扣控制器的硬件模块(包括电流输进、电源,信号调理,单片机系统和工作方式等)和软件设计(包括算法分析、数据采样、频率丈量、程序结构等)的原理和技术特点。后对我国低压电器行业特别是智能塑壳断路器进行了技术和市场的展看。 引言 随着计算机技术和通讯技术引进低压电器,人们越来越多地提到智能电器的概念。所谓智能电器就是具有自动检测自身故障、自动丈量、自动控制、自动调节和与远方控制中心通讯等功能的电器设备。国内目前对低压电器智能化的研究主要集中在以下几个方面:设备的在线监测、信号采集及处理新方法的研究、电器本体的研究、智能电器可靠性及控制部分抗干扰能力的研究、通讯的实现方法等。 塑壳断路器是一种非常重要的低压电器。目前我国生产的塑壳断路器大体分为三代,代产品目前占有的市场份额约为35%;第二代产品为更新换代产品以及引进国外技术生产的产品,目前占有市场约40%份额,但随着国外至公司产品的进进,其占有份额明显下降;第三代产品为跟踪国外新技术而自行开发的产品,目前市场占有率不到25%。西方国家在20世纪90年代后期推出了智能化、可通讯的第四代产品,具有前几代产品的很多优点,显示出塑壳断路器的发展趋势。 总的来说,我国塑壳断路器产品的技术含量比较低,它的智能化已受到了行业越来越多的关注。本文结合国内外塑壳断路器的现状,针对MB30系列塑壳断路器,提出塑壳断路器智能化的一种具体实现方法。
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140GH6H4D10
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8100161456R
800G2P3DP4D2
25BD2P3N114
25BD2P3N314
280PWRM35CM15
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2090UXNPBMP10S09
440FECAKV00500
800PF2CBV
800PNX26
800PNX27
800PS1CG1A
SKG9XFMR2F6
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X93162
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