1. Dizayn Fonu və Tələblərin Analizi
Elektrik sistemində fəaliyyət göstərməyən zaman, şimşək darbaları, qısa mühərrik xətaları və ya böyük təchizatın işə salınması səbəbindən, nominal dəyərin 10%-90% arası nisbi ədəddə olan BMS voltajının 10 ms-dən 1 dəqiqəyə qədər müəyyən müddətdə ancaq endirməsi kimi xarakterizə olunan voltaj çöküşləri baş verir. Bu hadisələr tradisional AC kontaktlayıcıların sıçraymasına səbəb olur, bu da davamlı istehsal proseslərində planlaşmayan dayanıqlar və ciddi iqtisadi ziyanolara gətirib çıxır.
Bəsəyrəcə intellektual idarəetmə həlləri (məsələn, yüksək qüvvətlə DC işə salma, PWM idarəetmə) təklif edilmiş olsa da, əsas limitasiya, avtomatik modül xəta keçidi funksiyasını voltaj çöküşündən keçid imkanı ilə birləşdirilməsindən ibarətdir. Bu problemi həll etmək üçün, bu həll CDC17-115 AC kontaktlayıcısını idarəetmə obyektinə seçmiş və modulun xətası halında istehsal davamlılığını saxlamaq üçün xəta yedekliyi olan intellektual idarəetmə modulunu dizayn etmişdir.
2. Modulun İşləmə Prinsipi və Sistem Dizaynı
2.1 Ümumi İdarəetmə Mimarisi
Intellektual idarəetmə modulu müxtəlif şərait altında etibarlı işləməni təmin etmək üçün iki rejimli elektrik təchizatı dizaynına malikdir:
İşləmə Vəziyyəti |
Elektrik Təchizatı Metodu |
Əsas Funksiya |
Aktivasiya Şərti |
Normal İşləmə |
DC Təchizat (idarəetmə modulu vasitəsilə) |
Sessiz DC işləmə, voltaj çöküşündən keçid |
Xəta qoruma dairəsi heç bir normal olmayan nöqte aşkarlamır |
Modul Xətası |
AC Təchizat (kontakt switiç vasitəsilə) |
İstehsalın davam etdirilməsi, alarm sinyalinin verilməsi |
Elektron dairənin xətası və ya bobinin DC altsız qiyməti |
Voltaj Çöküşü |
Keçid funksiyasının aktiv edilməsi |
Kontaktlayıcının bağlanma vəziyyətinin saxlanması |
Nümunələnmiş voltaj nominal dəyərin 60%-dan aşağı düşür |
Voltaj Bərpa Olunduğu |
Keçid funksiyasının deaktiv edilməsi |
Normal altsız saxlanmaya geri dönüş |
Voltaj n ms-nin içində (tənzimlə bilən) bərpa olur |
Voltaj Bərpa Olunmadığı |
Kontaktlayıcı açılır |
Təhlükəsiz dayandırılma |
n ms-sin keçənə qədər voltaj çöküşü bərpa olunmur |
2.2 Əsas Komponentlərin Texniki Detalları
2.2.1 Elektrik Təchizat Modulu Dizaynı
Yüksək performanslı elektrik təchizat modulu aşağıdakı xüsusiyyətlərlə birlikdə əsas enerji birimi kimi xidmət edir:
Cədvəl 1: Parazit Parametrlerin Qısa Mühərrik Bərpa Voltajına Təsiri
Simulyasiya Şərtləri |
R4/mΩ |
R3/mΩ |
R5/mΩ |
Umax/V |
Umin/V |
Filtr kapasitordan parazit direnc yalnız dəyişdirildi |
10 |
100 |
300 |
14.78 |
7.41 |
Filtr kapasitordan parazit direnc yalnız dəyişdirildi |
10 |
20 |
70 |
8.89 |
4.79 |
Filtr indüktorun parazit direnci yalnız dəyişdirildi |
10 |
100 |
300 |
14.78 |
7.41 |
Filtr indüktorun parazit direnci yalnız dəyişdirildi |
800 |
100 |
300 |
6.11 |
6.06 |
2.2.2 Xəta Keçidi Dairə Dizaynı
İnovativ kontakt və kontaktsız switiçlərin birləşməsi istifadə olunur:
2.2.3 Keçid Prosesinin Optimallaşdırılması
3. Simulyasiya və Eksperimentel Təsdiq
3.1 Simulyasiya Analizi
Multisim proqramı vasitəsilə sistem simulyasiyası aparıldı, onlar arasında:
3.2 Eksperimentel Təsdiq
CDC17-115 AC kontaktlayıcısı üzərində testlər təsdiq etdi:
4. Əsas Avantajlar və Nəticə
Bu həll, modul xəta keçidini voltaj çöküşündən keçid funksiyası ilə birləşdirir, davamlı istehsal prosesləri üçün yüksək səviyyəli elektrik təminat həllini təmin edir və voltaj çöküşlərinə səbəb olan dayanıqları effektiv olaraq azaldır.