CN106384696A - 一种继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法 - Google Patents

一种继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法 Download PDF

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江世
陈禹生
俞孝锋
许智靖
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Zhejiang Xin Tao Electronics Technology Ltd Co
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Zhejiang Xin Tao Electronics Technology Ltd Co
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
    • H01H47/02Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for modifying the operation of the relay
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Abstract

本发明公开了一种继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,包括以下步骤,S1,标定一个初始的继电器机械释放时间T10;S2,采集到交流市电零位后进行延时释放继电器操作,延时时间T20,T10+T20=交流周期;S3,延时T2后进行释放操作,继电器零点释放,负载断开;S4,通过回路检查判断确认继电器是否在零点释放;S5,如继电器是在零点释放则重复S3;如继电器不是在零点释放,则更改继电器时间标定值T10。本发明的有益效果:在硬件中增加了继电器零点释放检测回路、软件中增加了继电器机械释放时间跟踪调整。闭环控制,当继电器机械释放时间发生改变时能进行有效调整可彻底防电弧。

Description

一种继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法
技术领域
本发明涉及一种继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法。
背景技术
本部分中的陈述仅仅提供了与本发明公开的内容有关的背景信息,且可能不构成现有技术。
继电器释放的机械延时存在不确定性,在有负载的情况下,继电器机械释时间放会大于空载时的机械释放时间,且根据负载大小不一样、使用次数变多、使用时间变长,继电器机械释放时间都会改变。
参阅图1现有技术中的继电器过零释放防电弧方法为:出厂标定一个初始的继电器机械释放时间T1,在实施释放操作时先检查到一个零点,然后再进行一个T2延时释放操作,使T1+T2=交流整周期,从而达到零点释放功能。
现有技术存在缺陷为:其为开环控制,当继电器机械释放时间发生改变时不能进行有效调整,无法真实的防电弧。
故现有技术有待改进和发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种当继电器机械释放时间发生改变时能进行有效调整可彻底防电弧的继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法。
本发明的技术解决方案是:一种继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,包括以下步骤,
S1,标定一个初始的继电器机械释放时间T10;
S2,采集到交流市电零位后进行延时释放继电器操作,延时时间T2,T10+T20=交流周期;
S3,延时T2后进行释放操作,继电器零点释放,负载断开;
S4,通过回路检查判断确认继电器是否在零点释放;
S5,如继电器是在零点释放则重复S3;如如继电器不是在零点释放,则更改继电器时间标定值T10。
S5中如果检查到继电器释放时间大于理论的T10+T20,则更改增大标定的继电器机械释放时间T10至T11,下次释放时进行减小延时释放操作T20至T21,使T11+T21=交流整周期。
S5中如果检查到继电器释放时间小于理论的T10+T20,则更改减小出厂标定的继电器机械释放时间T10至T12,下次释放时进行增大延时释放操作T20至T22,使T12+T22=交流整周期。
所述回路中设有单片机,且通过单片机对继电器是否在零点释放进行判定。
所述S4中的回路为继电器输出检测电路,前述单片机设于继电器输出检测电路中。
所述S2中设有交流零点检测电路。
发明的有益效果:
在硬件中增加了继电器零点释放检测回路、软件中增加了继电器机械释放时间跟踪调整。闭环控制,当继电器机械释放时间发生改变时能进行有效调整可彻底防电弧。
附图说明
图1为现有技术方框图;
图2为本发明控制方法步骤方框图;
图3为常规继电器控制电路;
图4为交流零点检测电路;
图5继电器输出检测电路图。
具体实施方式
实施例:
参阅图2至图5,一种继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,包括以下步骤,
S1,标定一个初始的继电器机械释放时间T10;
S2,采集到交流市电零位后进行延时释放继电器操作,延时时间T2,T10+T20=交流周期;
S3,延时T2后进行释放操作,继电器零点释放,负载断开;
S4,通过回路检查判断确认继电器是否在零点释放;
S5,如继电器是在零点释放则重复S3;如如继电器不是在零点释放,则更改继电器时间标定值T10。
S5中如果检查到继电器释放时间大于理论的T10+T20,则更改增大标定的继电器机械释放时间T10至T11,下次释放时进行减小延时释放操作T20至T21,使T11+T21=交流整周期。
S5中如果检查到继电器释放时间小于理论的T10+T20,则更改减小出厂标定的继电器机械释放时间T10至T12,下次释放时进行增大延时释放操作T20至T22,使T12+T22=交流整周期。
所述回路中设有单片机,且通过单片机对继电器是否在零点释放进行判定。
所述S4中的回路为继电器输出检测电路,前述单片机设于继电器输出检测电路中。
所述S2中设有交流零点检测电路。
具体来说:本发明在现有技术的基础上增加继电器零点释放的回路检查与动态跟踪。即零点释放回路检查在软件上确认继电器是否在零点释放,继电器释放时间如果发生改变则进行软件跟踪调节,如果检查到继电器释放时间大于理论的T10+T20,则软件上进行以下调整:更改增大出厂标定的继电器机械释放时间T10至T11,下次释放时进行减小延时释放操作T20至T21,使T11+T21=交流整周期;如果检查到继电器释放时间小于理论的T10+T20,则软件上进行以下调整:更改减小出厂标定的继电器机械释放时间T10至T12,下次释放时进行增大延时释放操作T20至T22,使T12+T22=交流整周期。由此形成闭环控制,当继电器机械释放时间发生改变时能进行有效调整可彻底防电弧。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,其特征在于:包括以下步骤,
S1,标定一个初始的继电器机械释放时间T10;
S2,采集到交流市电零位后进行延时释放继电器操作,延时时间T2,T10+T20=交流周期;
S3,延时T2后进行释放操作,继电器零点释放,负载断开;
S4,通过回路检查判断确认继电器是否在零点释放;
S5,如继电器是在零点释放则重复S3;如如继电器不是在零点释放,则更改继电器时间标定值T10。
2.根据权利要求1所述的继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,其特征在于:S5中如果检查到继电器释放时间大于理论的T10+T20,则更改增大标定的继电器机械释放时间T10至T11,下次释放时进行减小延时释放操作T20至T21,使T11+T21=交流整周期。
3.根据权利要求1所述的继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,其特征在于:S5中如果检查到继电器释放时间小于理论的T10+T20,则更改减小出厂标定的继电器机械释放时间T10至T12,下次释放时进行增大延时释放操作T20至T22,使T12+T22=交流整周期。
4.根据权利要求1所述的继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,其特征在于:所述回路中设有单片机,且通过单片机对继电器是否在零点释放进行判定。
5.根据权利要求4所述的继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,其特征在于:所述S4中的回路为继电器输出检测电路,前述单片机设于继电器输出检测电路中。
6.根据权利要求1所述的继电器释放防拉弧零点释放延时动态跟踪控制方法,其特征在于:所述S2中设有交流零点检测电路。
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