电子专业-基于单片机的安全用电保护器的毕业设计(共29页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录前言第一章概述-41-1 家庭用电安全保护器简介-41-2 家庭用电安全保护器的结构和特点-41-3 家庭用电安全保护器现状与发展趋势-5第二章总体电路设计-62-1 系统方框图及总体思路-62-2 系统原理图-7第三章单元电路的设计与思考 -93-1 防雷装置的设计-93-2 数据采集电路的设计与思考-103-2-1 基于电磁感应定律的电压电流互感器-103-2-2 被测信号的处理-153-2-3 现场参量的误差-203-3 单片机控制电路的设计与思考-203-3-1 模数转换电路的设计-203-3-2 CPU控制电路-233-3-3 显示电路-253-3-3
2、报警电路-263-3-4 漏电保护电路-273-3-5 执行单元-27第四章 软件设计 -29 4-1软件构思-294-2软件流程图-304-3软件程序-31第五章 安装调试中的有关问题 -35设计总结 -36参考文献-37前言随着人民生活水平不断的提高,各种家用电器走进每个人的生活,特别是大功率的电器,如冰箱、空调等正逐渐普及,给人们的生产生活带来巨大的便利。但电器设备的应用也给人们带来了经济损失以及血的教训,因过流、过压引起的设备损坏不计其数,因漏电、触电身亡的也不少见。由此,人们在不停探索着电能的安全合理应用,各种电能保护器相继产生。传统的保护电路用分立元件制作,制作成本高,调试安装难度
3、大,虽然能起到保护的作用,但由于速度及精度达不到要求,往往电器虽然保护了但有些元件却被损坏。本设计从安全用电、节约电能出发充分考虑了设计对象的保护时间,利用单片机技术实现对设备及人身安全进行保护,具有保护范围广,保护精度高、安装调试简单的优点,并且容易实现与计算机的联机,实现智能化,前景广阔。在本设计过程中,得到了方宁老师和陈顺科老师的细心指导,在此本人表示衷心的感谢。第一章概述11家庭用电安全保护器简介1、家庭用电安全保护器设计的必要性据不完全统计,我国每耗电1亿KW/h,触电死亡3人,另外电气火灾也给人们带来极大威胁和损失,它的危害并不亚于电气灾害。例如1986年的火灾次数达3876次,死
4、亡人数共2865人,经济损失达3.24亿元,这些火灾中电气火灾占15%,由此可见加强电气设备的保护与管理,消除电气火灾对保障经济建设,安定人民的生活有着极为重要的意义。电气设备或电力绕路绝缘损坏,电气设备负载的过载,短路是造成电气火灾的常见原因。引起漏电火灾的原因则是接地故障电流,这些故障在发生灾害之前自动检测出并进行相应的保护是十分有必要的。另外雷电所引起的电气故障也占相当大的比例,往往表现形式是过压,其瞬间电压高达上万伏,破坏力极强,因此也要有相应的设备进行隔离。12家庭用电安全保护器的结构和特点1本系统主要由如下几大部分电路构成,如图所示:传感器数据采集CPU控制电路显示电路保护电路模拟
5、量传感部分:将大幅度的模拟信号变为小信号数据采集部分:将传感器变换的信号进行放大中央处理部分:将模拟信号转换为数字信号,与设定值相比较,完成数据处理,传送,显示任务显示部分:显示电压数据,及报警情况执行部分:执行过压,过流,漏电保护动作2、家庭安全用电单片机保护器的特点本系统采用单片机技术、现代传感技术、模拟量数字处理技术,具有自动监测和识别故障类型及操作命令类型的功能,能根据故障和操作命令来控制操作机构动作,这也是现代智能电器的最基本的特征,本系统也可称作为智能保护器因为它与一般采用集成电路实现控制的电器设备有着根本区别,不仅有它们过压,过流,漏电保护的功能,同时也具有它们没有的功能:a)
6、现场参量处理数字化这是智能电器区别于其他采用集成电路实现控制功能的电器设备的最重要标志。由于采用微机处理技术,电器设备运行现场的各种现场参量全部用数字处理,不仅大大提高了保护精度,减小产品保护的分散性,而且可以通过软件改变处理算法,不需修改硬件电路的结构,就可以实现不同的保护功能。b) 电器设备的多功能化采用单片机对电器设备运行现场的各种参量进行采样与处理,智能电器可以集成用户需要的各种功能,如数字化仪表,可以实时显示各种参数;可以根据现场具体情况设置保护类型、保护值;按用户要求保存历史数据等。 C)电器设备的网络化智能电器监控单元以微处理为核心,实际上就是独立的计算机控制设备,可以把它当成网
7、络中的通信节点,采用数字通信技术实现网络化管理、设备资源的共亨。 d) 可以真正的组成全开方式系统采用计算机通信网络中的分层模型建立起来的电器智能化通信网络,可以把不同生产厂商、不同类型的产品但具有相同通信协仪的智能电器互连,达到最优组合,实现全国乃至全世界的开放式系统。13家庭用电安全保护器的现状与发展趋势传统的保护器以及现在市面上的大多数保护电器都属于模拟电子式,这种保护电路精度低,结构复杂,不易安装调试,并且不易实现智能化及网络化。随着单片机的高速发展,保护器已经从简单的继电控制功能的单一封闭式装置,发展到具有完整的理论体系和多字科性质的电器智能化系统,能实现电器设备的网络化,分布式管理
8、与控制,真正实现全开放式系统。第二章总体电路设计21总体思路及系统方框图一、总体思路电压感器,电流互感器采集的电压电流信号经过运放放大后由绝对值电路将交流信号变为直流信号,该直流信号经滤波后送给模数转换电路转换为数字信号,在中央处理与设定值比较,如若超过过流、过压值则发出相应信号使主电路切断,同时发出报警信号,如若没有超过设定值则将电压值送往显示电路电路。从而实现了过压过流保护另外主电路由零序电流互感器监测漏电与窃电情况,一旦有漏电窃电的情况,系统通过中断方式自动判断,适时切断主电路,如若故障不排处,主电路不得电,从而对人生安全起到保护作用,由于单片机速度很快,如若外接12M晶振,第条指令只要
9、1US的时间,而负载过压、过流或人体触电都属于毫秒级(1ms=1000us)单片机完全可以胜任,而且单片机灵活性很大,只要修改程序便可以进行扩展,适应未来发展趋势,它有着模拟电子不可比拟的优越性。二、系统方框图:2-2系统原理图详细电路见最后附图第三章单元电路的设计与思考31防雷电路的设计雷电波沿电力绕路作用到电气设备上时,设备往往承受不了过高的冲击而损坏,电子设备的耐压水平比电气设备的低得多,损坏率更大,为防止雷电波的这种损害,我们使用避雷器。避雷器接在被保护设备的零线与火线间,当雷电波沿电力线路入侵进首先加在避雷器两端,无间隙避雷器以称为压敏电阻,通过压敏电阻对电器设备进行防雷保护。氧化锌
10、压敏电阻是一种新颖的陶瓷半导体器件,它是用氧化锌为主材料,加入少量的氧化铋,氧化钴,氧化锑等金属氧化物,经配制炼制而成的半导体非线性元件,是一种伏安特性为非线性的敏感元件。在正常工作时压敏电阻处于高阻态,只有很小的泄漏电流,当线路中产生瞬间高压时,压敏电阻阻值急剧下降,工作电流增至几个数量级,过电压以放电电流的形式被压敏电阻泻放掉,这样设备得到保护,浪涌电压过后,线路电压正常,压敏电阻以很快恢复高阻状态。根据保护要求通常采用MYL型压敏电阻,其电气特性如下表参数型号电压范围(V)通流容量(KA)漏电流(KA)电压温度%C线压比 VMYL1-147-1000 150(100V)100V-0.1
11、5(100V)220V)MYL1-347-1000 3MYL1-547-1000 5MYL1-1056-820 10MYL1-5100-680 15MYL1-20330-680 20 根据表21所示压敏电阻的电气特性,选择MYL12DK400V/3KA作为避雷元件。32数据采集电路的设计与思考数据采集电路的好坏直接影响着保护的精度,它也是本电路的核心之一一、其原理图如下:其各部分电路的作用将在下面作详细介绍321基于电磁感应定律的电压与电流互感器一、电压互感器常见的电压互感器有电磁式和电容式,两者原理基本相同。但电容式电压互感器广泛用于110KV高压电力系统中,动态响应没有铁芯好,而且它只有在
12、电压越高时才能体现它的价值与经济性。另外根据其接线图可知,C1,C2只要有一个被击穿便导制事故的发生。据此本系统采用铁芯电磁式电压互感器。c1CAPc2CAPL?INDUCTOR1L?INDUCTOR1L?INDUCTOR1L?INDUCTOR1L?INDUCTOR1R?RES2铁芯电磁式电压互感器铁芯电磁式电压互感器与普通变压器听工作原理相似,仅在结构形式,材料,误差范围有所差别。电压互感器正常运行时,二次侧负载基本不变,且电流很小,接近于空载状态,这与空变压器十分相似。当变压器二次侧开路时,它的一次电流全部变为激磁电流Ia,对应的激磁磁势和交变磁通分别为 ,二次侧绕组两端产生感应电压即空载
13、电压U20。下图揭示了空载变压器电压、电流相量图。图中Ioy和Iow分别 为Ia的有功分量和无功分量,磁化 电流Ic与主磁通同相位,铁芯损耗电流I0y与一次绕组自感电势E0反相,因此Ioy超前Iow 90度。由于变压器空载时的二次电压为U20 W2为二次组匝数,f为一次侧输入电压频率Ku即为变压器变比,它是变压器一次与二次绕组的匝数比。近似于一次电压与二次空载电压之比。如上所述,电压互感器基本上是一个空载变压器,其电压比就是电压 互感器一次与二次绕组的匝数比。特别是要注意的是电压互感器在接线时, 二次侧不能短路。二、电流互感器 电流互感器是一种将供电线 路大电流变换为小电流的电气设备,用于对线
14、路和供电用电设备的测量与保护,分为铁心式手空心式两大类。(1)铁心电磁式电流互感器铁心电磁式电流互感器的基本工作原理与铁心电磁式电压互感器相似,仍基于电磁感应定律。不同的是,其一次绕组串联在供电路中,二次绕组则与测量和保护设备的电流约线圈串联,此外,电流互感器副边必须工作于接近短路状态,而电压互感器的副边应接近开路状态。铁心电磁式电流互感器的原理如图所示:电流互感器副边绕组的磁势: 由此可得电流互感器原、副边电流比为:通用电流互感器原边的工作 I1一般较大,绕组匝数W1很少,甚至只有一匝。在额定工作条件下,副边电流I2仅有5A,所以副边绕组的匝数W2较多。额定工作状态下,原、副边 之比定义为额
15、定电流比。 使用电流互感器时必须维持I1W1=I2W2。因此,在原边绕组中有电流I1时,副边绕组 中也一定有电流I2,它两端的电压。当副边开路时,R2接近无穷大,副边电压U2会变得非常大,导致电流互感器的绕组绝缘击穿。 目前电力系统使用的铁心电流互感器都是上述标准互感器。由于二次负载必须近似短路,不能提供监控单元对模拟量采样所需要的电压,通常需要增加一级专用的电流互感器。专用电流互感器的一绕组作为负载连接在通用互感器的二次绕组中,将05A电流变换为毫安数量级的电流。专用电流互感器最大的特点是二次绕组可接较高电阻 的值 ,就可满足监控单元模拟输入端的要求。选取采样电阻时,还需要注意电阻元件的功率
16、的选择,保证电阻承受的功率Wr=I2R小于电阻的额定功率。 (2)空心电流互感器 迄今为止,铁心电磁式电流互感器一直是电力系统主要的电流检测工具,在继电保护应用中占主导地位,但是它本身有着难以克服的缺点。首先,这类互感器的体积,重量随电流等级升高而增加,价格上升也很快。其次, 在高压输电里中使用的铁心式互感器中必须充油,防爆困难,安全系数 下降。第三,在传统的电器设备二次设备测量和保护电路中采用了各种电磁式或电动式仪表用电磁式继电器,它们的线圈都需要从互感器中汲取能量,所以铁心电磁式互感器都必须有相应的负载能力,。但对于智能电器而言,其二次侧电路已全部由智能监控单元取代,监控单元本身所需要的功
17、率比传统设备大大降低,不再需要互感器输出较高的功率。此外,互感器铁心的磁化曲线线性范围有限,在智能电器应用环境下,被 的电流变化范围往往很大,当原边电流很大时,铁心会饱和,这将使副边电流波形发生畸变,影响测量和保护精度。在有些场合下,如低压框架式断路器中,流过主接点的电流范围可从几安培到短路时的几千安培,要在这样在的范围 内进行测量检测,用传统的铁心电磁式电流互感器根本无法实现,必须采用新的电流互感器。 空心电流互感器具有结构简单,输入电流变化范围宽,线性度好,性能价格比好等特点,是目前市场应用比较多的一种传感器,下面将介绍它的原理和特点。 空心电流互感器是基于电磁感应原理实现电流的测量,其工
18、作原理如下图所示:设线圈的匝数为N绕制在横截面积为A的非磁性材料骨FR架上, 磁通密度为B(t),根据 感应原理,线圈两端的感应电势为: 式1 因此,在绕组两端接上合适的电阻R0就可以测量了。由于绕组本身与主电流回路完全通过磁场耦合,没有直接的电联系,所以与主回路间有很好的电气隔离。式1中,由被测量电流产生。若设线圈的平均半径为r,则有 式2式中为真空磁导率。合并式1与式2可得: 图给出了图所示测量回路的等效电路。在线圈骨架的横截面积均匀时,由等效电路可得: 式中,i2(t)流过线圈的电流, 由于线圈的绕线绕线框架为大是大非磁性材料,自感量L很小,当或时,可得 可见,输出电压正比于被 测电流的
19、微分。对于工频电而言,输出电压的有效值将正比于被测量的有效值。与传统的铁心式电流互感器相比,以空心线圈为基础的电流互感器具有以下优点:1、测量范围宽,精度高。同一互感器的被测电流范围从数十安培到数万安培 ,精度高达0.2%。,在智能电器设备监控单元中广泛应用。因为不用铁心进行增耦合,消除了磁饱和,铁磁谐振现象,使其过、运行稳定性好,保证系统运行的可靠性。2、频率响应范围宽,一般可设计到0-1MHZ3、重量轻,成本较低,性能价格比高,更符合环保要求。4、易实现互感器数字化输出。综上所述,本设计选用空心电感线圈。322 被测量信号的处理信号类型和幅值的调理所谓信号类型的调理,就是用集成运算放大器组
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- 电子 专业 基于 单片机 安全 用电 保护 毕业设计 29
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