1檢測和傳感技術(shù)
線(xiàn)路上電參數測量時(shí),電壓通常用電壓傳感器(變壓器),而電流常用電流傳感器(電流互感器),后者有實(shí)心和空心之分,兩者各有利弊。采用實(shí)心電流互感器小電流時(shí)線(xiàn)性度雖好,但大電流時(shí)鐵心易于飽和,線(xiàn)性度差,測量范圍??;采用空心電流互感器,線(xiàn)性度好,測量范圍廣,但小電流時(shí),信號較小,測量誤差大。要提高小電流測量精度,必須改變互感器線(xiàn)圈匝數,增加互感副邊輸出信號。小電流時(shí),若副邊輸出信號過(guò)大,大電流時(shí)則信號難以采樣,破壞電路正常工作。,要提高小電流時(shí)測量精度,同時(shí)兼顧電流測量范圍,實(shí)現全范圍電流精度測量。
另外,信號檢測單元采用適當傳感器后,還應采取各種信號放大器對電信號進(jìn)行適當放大,采取噪聲濾波器進(jìn)行噪聲濾波等電路。此外,需要考慮因素還有很多,如輸入輸出特性、靈敏度、頻率響應、時(shí)間常數、溫度系數、測量范圍等,是實(shí)現電器產(chǎn)品智能化關(guān)鍵技術(shù)之一。
2微處理器及其接口技術(shù)
2.1
對微處理器基本要求是具有硬件通用化、應用靈活化、記憶、計算、查表能力,指令系統適合實(shí)時(shí)控制、執行速度快等一系列優(yōu)點(diǎn),這是智能化電器核心。目前微處理器已形成多系列、多品種局面,我國當前用較多是MCS—51系列,有10多種型號。
2.2
接口技術(shù)指微處理器與外圍設備之間技術(shù),即包括硬件,也包括軟件技術(shù)。接口電路多種多樣,常用有微處理器通用接口,鍵盤(pán)、顯示器接口、打印機接口,A/D、D/A接口等。
3應用軟件設計技術(shù)
可以說(shuō)軟件是智能元件靈魂,微處理器與數字電路本質(zhì)區別就它具有軟件系統,很多硬件電路能實(shí)現,軟件也能做到,硬件電路設計時(shí),可以考慮用軟件來(lái)部分或全部實(shí)現。
脫扣器工作特點(diǎn),快速反映對其工作性能作用不言而喻,加強傳感器技術(shù)研究前提下,采用良好算法也是很有必要。,能夠早期檢測增加短路電流值,僅檢測現電流值是不夠,必須能夠預測電流變化趨勢??梢杂^(guān)察相電流一階或多階導數di(t)/dt獲,即對所預測情況實(shí)際電流i(t)和它導數之間進(jìn)行跟蹤。這也需要良好復雜算法。
4抗干擾技術(shù)
智能化電器發(fā)展,使電磁兼容性EMC變成越來(lái)越重要問(wèn)題。EMC要求包括兩種含義:要求智能電器使用場(chǎng)合工作時(shí),不受外界電磁干擾而引起誤動(dòng)作;而另要求電器操作產(chǎn)生電磁場(chǎng)不干擾附近電子設備。目前國外對智能化電器和機電一體化產(chǎn)品EMC問(wèn)題非常重視,電磁干擾會(huì )引起這類(lèi)系統失靈而誤動(dòng)作,會(huì )造成巨大經(jīng)濟損失。智能化電器和其保護、監控系統把敏感數字電器元件處于強電流及高電壓電磁場(chǎng)中,使這些設備電磁抗干擾能力設備設計和運行中已成為不可忽視因素,國外智能化電器及其系統設計初始階段即制定嚴格電磁兼容控制與管理計劃。該計劃主要包括產(chǎn)品或系統EMC分析,制定EMC設計技術(shù)指標、設計計劃、標準、實(shí)施計劃與測試方法等,并把這一計劃作為產(chǎn)品或系統設計重要一環(huán),EMC分析和設計是達到EMC技術(shù)要求關(guān)鍵工作,包括分析電子線(xiàn)路輻射程度及抗干擾能力以及系統集成電磁兼容性能;EMC設計包括電磁屏蔽、接、導線(xiàn)間距確定,以及考慮印刷電路板布線(xiàn)之間電磁耦合等。目前高頻電磁場(chǎng)數字分析和計算機硬件發(fā)展,采用現代仿真技術(shù)取代傳統測試方法和經(jīng)驗分析方法,已EMC分析中起到越來(lái)越大作用。
電子電器干擾來(lái)自各方面,有電氣干擾,環(huán)境溫度變化以及氣壓、振動(dòng)、時(shí)間等各種因素,其中電氣干擾是各類(lèi)干擾中主要因素。干擾各種線(xiàn)路侵入微處理器系統,也以場(chǎng)形式從空間侵入微機系統,供電線(xiàn)路是電網(wǎng)中各種浪涌電壓入侵主要途徑??垢蓴_有硬件抗干擾、軟件抗干擾,也有軟硬件相結合措施。硬件抗干擾具有效率高優(yōu)點(diǎn),但要增加系統投資和設備體積;軟件抗干擾有投資低優(yōu)點(diǎn),但要降低系統效率,分析干擾源及干擾波傳播途徑,合理選擇抗干擾措施是智能化電器產(chǎn)品設計和應用重要內容。
5可靠性技術(shù)
電子產(chǎn)品可靠性涉及范圍很廣,諸如元器件可靠性、技術(shù)設計、工藝水平和技術(shù)管理等共同決定了電子產(chǎn)品可靠性指標。提高產(chǎn)品可靠性,必須掌握產(chǎn)品失效規律,對產(chǎn)品失效規律進(jìn)行全面了解,才能采取有效措施來(lái)提高產(chǎn)品可靠性。智能化電器產(chǎn)品實(shí)現基本功能基礎上,還要實(shí)現很實(shí)用輔助功能上。具體輔助功能如下:
1)電流電壓顯示功能;
2)對脫扣器各種參數整定功能;
3)試驗功能;自診斷功能;
4)通訊接口功能;
5)遠端監控和診斷功能;
6)負載監控功能;
7)模擬功能等。