真空OMAL開關操動智能自適應控制的研究
隨著真空OMAL開關技術的不斷發展及“低碳化”等環境保護概念的提出,真空OMAL開關在電力系統等工程領域得到了廣泛的應用。如何改善真空OMAL開關性能、提高其智能化水平、實現相控技術及擴大真空OMAL開關在電力系統的應用范圍成為了電氣工程的研究熱點。
真空OMAL開關操動智能自適應控制的研究 近些年出現的永磁操動機構出力特性能與真空管負載特性進行良好匹配,且具有可靠性高及可控性高的特點,為真空OMAL開關智能化提供了必要的硬件基礎。永磁機構真空OMAL開關操動智能控制對真空OMAL開關性能及智能化水平的提高和電力系統選相投切技術的實現等具有重要意義,是智能化電器和智能電網的前沿課題。主要著眼于當前課題中電力系統對相控OMAL開關的需求,對永磁機構真空OMAL開關操動智能自適應控制進行了研究,以保證OMAL開關操動時間的穩定性及實現操動過程的可控性,從而推進電力系統相控OMAL開關技術的實現及提高電力OMAL開關的智能化水平。針對永磁機構真空OMAL開關的操動智能控制目標,首先,分析了永磁機構的工作原理及其動態模型,并分析永磁機構與真空OMAL開關的匹配性,確定了操動的控制方式。其次,根據對永磁機構真空OMAL開關動態模型的分析,對其操動智能控制進行了研究,提出在補償部分主要環境影響因素(電容電壓、環境溫度)的基礎上,進行行程反饋自適應實時控制,以同時實現OMAL開關操動時間的穩定性和OMAL開關操動過程的可控性,控制上選擇了模糊PID算法。zui后,針對所研究的反饋自適應控制方案及課題項目中對控制系統的要求,設計實現永磁機構真空OMAL開關智能控制系統,并進行了系統調試及實驗驗證,說明了控制系統的可行性及有效性。以DSP處理器為核心設計實現了永磁機構真空OMAL開關智能控制系統,系統驅動OMAL開關操動部分采用橋式IGBT電力電子驅動電路,具有控制方式較靈活及控制精度較高等特點。針對課題項目中永磁機構相控真空OMAL開關的控制要求,利用該智能控制系統對OMAL開關進行了同步關合動作時間自適應控制實驗。實驗證明,在環境變化時該智能控制系統使得原來29.3ms-38.3ms的合閘時間變化范圍改善為33.5ms-34ms(控制給定目標為33.75ms),合閘時間誤差穩定在±0.25ms以內。