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智能型双电源开关控制器以单片机PIC16F884为核心,对两路供电电源(常用电源和备用电源)的电压、频率和相位进行实时检测。当其中一路电源(常用电源或备用电源)的电压发生过压、欠压或是缺相时,控制器就会发出电机切换命令,使供电电源自动切换到另一路电源(备用电源或常用电源)上,以此来保障供电的连续性。控制器的工作方式主要有自动方式和手动方式两种。
(1)自投自复模式:控制器对两路电源进行监控,当两路电源都正常工作时,则负载由常用电源供电;当常用电源发生故障(过压、欠压或缺相)时,控制器发出电机切换命令使电源自动切换到备用电源,此时负载由备用电源供电;当常用电源恢复正常时,控制器再次发出电机切换命令使负载供电由备用电源返回到常用电源。
(2)自投不自复模式:其工作方式和自投自复类似,但只有当备用电源也出现故障时才自动返回到常用电源,否则将一直由备用电源给负载供电。
(3)电网-发电机模式:当常用电源发生故障时,控制器输出发电机启动命令,经短暂延时后断开常用电源,此时负载由发电机供电;当常用电源恢复正常时,控制器输出发电机停机命令同时电源自动切换到常用电源上,负载返回到由常用电源供电模式。
在手动模式下,电源不能自动切换而需要人为操作,主要有常用电源供电、备用电源供电和断电再扣方式。
常用电源供电:强制常用断路器闭合,备用断路器断开。
备用电源供电:强制备用断路器闭合,常用断路器断开。
断电再扣:同时强制断开常用断路器和备用断路器或是闭合因故障而断开的所有断路器。
随着科技的进步和社会的发展,人们的生活水平不断地提高,各行业对供电的可靠性、安全性、连续性提出了越来越高的要求,很多场合需要采用两路电源来保证供电的可靠性和连续性。例如商场、银行、医院、通信部门、交通部门以及国防军事等部门都要求能连续不间断地安全供电。而智能型双电源开关控制器能够很好地解决上述问题,为可靠、连续地供电提供强有力的保证。目前在很多企业和领域都使用了智能型双电源开关控制器,它有着广阔的市场前景和应用价值。本文介绍的智能型双电源开关控制器主要由控制单元(PIC16F884单片机)和执行机构(两台三极或四极塑壳断路器)组成。控制单元主要负责各种信号的辨识检测、运算处理和控制输出。执行机构则快速准确地响应控制单元的各种控制命令,从而构成一个功能强大、工作稳定、可靠的控制系统。
几十元就买得到。
双电源开关安装如果是低压开关可以套用“自动空气开关 DW万能式”定额子目;如果是高压开关可以套用“户内隔离开关、负荷开关”定额子目,信号灯安装可以套用“屏上辅助设备”定额子目。
WTS-B-50/4P
智能型双电源开关控制器的设计
提出了一种以PIC16F884单片机为控制单元,以两台塑壳断路器双电源开关为控制对象的智能控制器的设计方案。介绍了控制器的工作原理和工作模式,并给出了硬件方案和软件设计思想以及抗干扰的方法。
智能型双电源开关控制器的设计
提出了一种以PIC16F884单片机为控制单元,以双电源开关(两台塑壳断路器)为控制对象的智能控制器的设计方案。介绍了控制器的工作原理和工作模式,并给出了硬件方案和软件设计思想以及抗干扰方面的方法。
模糊自整定PID控制器由参数可调整PID控制器和模糊控制器两部分组成,其控制原理框图如图1所示。
图1
其设计思想是:先建立PID控制器的三个参数与偏差e和偏差变化率ec的模糊关系即模糊规则,然后以偏差e和偏差变化率ec作为输入量,通过模糊规则对PID参数进行在线修改以满足不同时刻偏差e和偏差变化率ec对PID参数自调整的要求在系统中,模糊控制器是设计的核心 。
模糊控制器如图2所示。模糊控制器的工作过程可分为3个过程:模糊化、模糊逻辑推理和精确化。
图2
(1)知识库
知识库包括模糊控制器参数库和模糊控制规则库。模糊控制规则建立在语言变量的基础上。语言变量取值为“大”、“中”、“小”等这样的模糊子集,各模糊子集以隶属函数表明基本论域上的精确值属于该模糊子集的程度。因此,为建立模糊控制规则,需要将基本论域上的精确值依据隶属函数归并到各模糊子集中,从而用语言变量值(大、中、小等)代替精确值。这个过程代表了人在控制过程中对观察到的变量和控制量的模糊划分。由于各变量取值范围各异,故首先将各基本论域分别以不同的对应关系,映射到一个标准化论域上。通常,对应关系取为量化因子。为便于处理,将标准论域等分离散化,然后对论域进行模糊划分,定义模糊子集,如NB、PZ、PS等。
同一个模糊控制规则库,对基本论域的模糊划分不同,控制效果也不同。具体来说,对应关系、标准论域、模糊子集数以及各模糊子集的隶属函数都对控制效果有很大影响。这3类参数与模糊控制规则具有同样的重要性,因此把它们归并为模糊控制器的参数库,与模糊控制规则库共同组成知识库。
(2)模糊化
将精确的输入量转化为模糊量F有两种方法:
a.将精确量转换为标准论域上的模糊单点集。
精确量x经对应关系G转换为标准论域x上的基本元素.
b.将精确量转换为标准论域上的模糊子集。
精确量经对应关系转换为标准论域上的基本元素,在该元素上具有最大隶属度的模糊子集,即为该精确量对应的模糊子集。
(3)模糊推理
最基本的模糊推理形式为:
前提1 IF A THEN B
前提2 IF A′
结论 THEN B′
其中,A、A′为论域U上的模糊子集,B、B′为论域V上的模糊子集。前提1称为模糊蕴涵关系,记为A→B。在实际应用中,一般先针对各条规则进行推理,然后将各个推理结果总合而得到最终推理结果。
(4)精确化
推理得到的模糊子集要转换为精确值,以得到最终控制量输出y。常用两种精确化方法:
a.最大隶属度法。在推理得到的模糊子集中,选取隶属度最大的标准论域元素的平均值作为精确化结果。
b.重心法。将推理得到的模糊子集的隶属函数与横坐标所围面积的重心所对应的标准论域元素作为精确化结果。在得到推理结果精确值之后,还应按对应关系,得到最终控制量输出y 。
四川双电源开关(简称双电源)主要是采用塑壳断路器(CB级)或隔离开关(PC级)元件组成!
PC级双电源 :只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;
CB级双电源 :既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
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《微控制器的选择与应用》为高职高专院校微控制器应用或单片机技术课程的教材,也可作为应用型本科、成人教育、自学考试、电视大学、中职学校、培训班等的教材,同时也是电子工程技术人员和参加电子类竞赛大学生的一本实用的参考书。
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