【摘 要】
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随着控制技术、信号处理技术、半导体集成技术、传感技术的高速发展,高压断路器的智能化也在不断的发展,而智能操作则是从断路器开断性能上实现智能化.它的实现将改变目前断
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随着控制技术、信号处理技术、半导体集成技术、传感技术的高速发展,高压断路器的智能化也在不断的发展,而智能操作则是从断路器开断性能上实现智能化.它的实现将改变目前断路器单一的开合方式,使断路器能够根据不同的工作条件,实时地自适应调整操作机构的运动特性,达到最佳的电气特性和机械特性,对断路器的可靠运行、延长寿命等都具有重要的理论意义和实用价值.该文综合前人所做工作,详细描述了智能操作断路器控制器的工作原理及其主要控制基础,而电网的信号处理、断路器机构调整的方式、频率跟踪等是控制器的重要组成部分.断路器一个主要特性就是能够分断正常或短路电流,因此,智能操作断路器必须能在短路状态下,实时地调整操动机构.该文详细描述了短路电流快速识别的硬件实现方式和软件实现方式,并通过仿真对两种方式进行比较,指出采用相电流突变法更能满足控制器的实时性要求.同时,还提出了一种短路电流实时计算的新方法—递推最小二乘校正算法.通过仿真表明,该算法仅须7.5ms的数据窗口即可就算出短路电流基波的相关参数.该文采用TMS320LF2407A与89C52设计了智能操作断路器控制器,着重介绍DSP的软、硬件设计及其相应的抗干扰措施.采用实时多任务系统进行程序设计,以提供程序的实时性、灵活性和可扩充性.该文还进行了相关的实验模拟和性能测试分析,模拟实验结果表明,该文所设计的控制器实时控制功能达到了设计要求.
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