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        地鐵車輛高速斷路器試驗臺的研究

        2012-12-31 00:00:00常曉東鄧亞波成庶張飛
        計算機光盤軟件與應用 2012年24期

        摘要:本文針對地鐵車輛高速斷路器測試的復雜性和可靠性的需求,設計了用于城市軌道交通中使用的高速斷路器的試驗臺。通過該試驗臺,可以對高速斷路器的固有吸合時間、固有釋放時間、最低吸合電壓、最高釋放電壓等性能參數(shù)進行測定。

        關鍵詞:地鐵車輛;高速斷路器;性能參數(shù);試驗

        中圖分類號:U279 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9599 (2012) 24-0133-02

        地鐵車輛作為城市軌道交通的重要運輸工具,其對安全性和可靠性的要求也越來越高。在地鐵車輛主電路里,高速斷路器因自身具有電流脫扣機構,在檢測到主電流超過設定值時,能立即快速響應進行分斷,實現(xiàn)過流保護等作用。為了更加可靠、方便地進行高速斷路器的測量,本文進行了一種試驗臺的研制,以實現(xiàn)對高速斷路器進行自動測量和試驗。

        1 試驗臺原理及組成

        本試驗臺采用NI 6010高精度采集卡對試驗線路進行自動控制,采用高精度A/D模塊對試驗過程中的模擬量進行處理,采用高精度數(shù)顯儀表實時顯示試驗工況。試驗臺配備工業(yè)計算機系統(tǒng),完成自動控制及參數(shù)的采集,極大簡化了操作過程。應用程序能同時實現(xiàn)測試數(shù)據的管理,并生成相關的測試報表,為試驗結論提供可信依據。

        高速斷路器試驗臺主電路原理圖如圖1所示。工廠電源經試驗系統(tǒng)斷路器QF和試驗控制繼電器KM1直接連接到恒流源模塊輸入端。A/D模塊輸出0~5V電壓信號,控制恒流源模塊的輸出電流值。輸出電流則直接接至高速斷路器的主觸點上。

        圖1 試驗臺主電路原理圖

        試驗過程中,將高速斷路器的控制線圈連接到試驗臺低壓恒流源(DC 110V,10A),其輔助觸點作為高速斷路器的狀態(tài)反饋連接到數(shù)據采集卡,作為測量觸發(fā)信號。利用電流傳感器直接采集高速斷路器的輸入電流信號,利用電壓傳感器直接采集高速斷路器的線圈電壓信號。采集的模擬信號經過數(shù)據采集卡處理后,可直接用于進行高速斷路器的測量。

        由于高速斷路器試驗需要采集的數(shù)據量很大,同時還要進行數(shù)據的實時處理等工作,工控機選用高速數(shù)據采集卡。采集卡分為兩個工作模塊,控制模塊主要負責開關量的控制,通過模擬量輸出通道控制恒流源的輸出量,數(shù)據采集和處理模塊主要負責模擬量的采集、輔助信號的發(fā)送與接收等。系統(tǒng)采用直接內存存取方式(DMA)完成數(shù)據的高速采集,減輕了中央處理器(CPU)的負荷,大大提升了系統(tǒng)的工作性能。

        2 試驗臺軟件設計

        為了滿足試驗項目的需要,同時考慮方便操作、美觀和實用,試驗臺設計了多級操作界面。為保證試驗的科學性和嚴肅性,所有控制參數(shù)和與試驗項目有關的數(shù)據都不允許修改。通過主界面,可以選擇高速斷路器的型號,完成相應的試驗,并可使用各類查詢選項(如“查詢未完成試驗”、“查詢試驗結果”等),極大地方便了試驗過程。

        在試驗過程中,試驗臺配備的液晶顯示器能實時顯示所有試驗數(shù)據,便于操作人員觀測試驗進展情況。同時點擊主界面的提示按鈕,能自動顯示試驗臺的工作狀態(tài)信息和故障狀態(tài)信息等,有助于試驗操作人員和工程技術人員實時掌控試驗臺的工作狀態(tài),出現(xiàn)故障時也可以通過提示信息迅速地對系統(tǒng)進行維修和調試。

        整套軟件采用Labview開發(fā),結合了Access數(shù)據庫和COM等技術。在數(shù)據管理方面,通過ADO技術和OLE接口與數(shù)據庫以及數(shù)據文檔進行數(shù)據交換。通過ADO對象,直接利用編碼的方式實現(xiàn)對數(shù)據庫的操作,能更加靈活地處理數(shù)據庫。在數(shù)據報表方面,通過采用OLE技術,使用OLE容器來嵌入EXCEL對象,從而使與EXCEL對象相關聯(lián)的全部數(shù)據都被復制和納入到OLE容器控件中,切斷了對象與其他應用程序的鏈接,確保實驗數(shù)據不被其他的應用程序修改。EXCEL對象的動態(tài)嵌入,大大提高了程序的運行效率和可靠性。

        3 試驗項目

        3.1 高速斷路器的固有吸合時間測定

        當高速斷路器接通控制電源(DC 110V),其控制線圈會立即吸合,試驗臺記錄從線圈得電到主觸頭接通的時間,此時間即為高速斷路器的固有吸合時間。

        3.2 高速斷路器的固有釋放時間測定

        高速斷路器控制線圈通電吸合后,在額定電壓下斷開控制電源,試驗臺記錄從線圈失電到主觸頭斷開的時間,此時間即為斷路器的固有釋放時間。

        3.3 高速斷路器最低吸合電壓測定

        高速斷路器控制線圈通電,試驗臺控制可調開關電源從60V開始逐步升高控制電壓,直到斷路器剛好吸合,此電壓值就是斷路器的最低吸合電壓值。

        3.4 高速斷路器最高釋放電壓測定

        高速斷路器控制線圈通電,將通電動作后的斷路器線圈電壓調至額定電壓,然后逐步降低控制電壓直至斷路器釋放,此電壓值為斷路器的最高釋放電壓值。

        3.5 高速斷路器過流整定值保護測定

        將高速斷路器的主回路接線端與直流電源柜的輸出端相連。接通高速斷路器的控制電源,此時斷路器合閘,主觸頭閉合??焖僬{節(jié)電流上升,當電流達到高速斷路器的整定值時,高速斷路器脫扣環(huán)節(jié)動作,主觸頭斷開,此時的電流值即為高速斷路器的整定值。

        4 結束語

        本文針對城市軌道交通中大量運用的地鐵車輛,重點闡述了高速斷路器試驗臺的原理、組成和軟件設計方法,詳細介紹了試驗臺的測定內容,并列舉了試驗臺的特點和性能參數(shù)等。研制成功的試驗臺可以對高速斷路器進行試驗,便于測試人員確定被測高速斷路器的性能。

        參考文獻:

        [1]呂娜璽,杜連超.城軌車輛高速斷路器性能檢測系統(tǒng)的設計[J].機車電傳動,2011(4):48~51.

        [2]陳勇,張俊哲.深圳地鐵1號線徐建工程車輛高速斷路器控制原理及故障分析[J].電力機車與城規(guī)車輛,2012,35(2).

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