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基于PIC12F508的交流接触器节电器设计

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摘 要:CJ系列交流接触器应用广泛,但是运行噪声大,耗电高,线圈铁心运行温度高,易烧毁。介绍一款节电器,它能有效地解决接触器运行过程中的众多问题。根据接触器工作过程分出的吸合和保持两个阶段的不同特点,采用超小型单片机PIC12F508控制接触器吸合电压和维持电压,实现接触器的无声运行和节能的目的,同时改造了交流接触器线圈,节省大量的铜线。

关键词:交流接触器; 节电器; 单片机; PIC12F508

中图分类号:TM57 文献标识码:A

文章编号:1004-373X(2010)11-0193-02

Design of Electricity Saving Device for AC Contactor

CHEN Li-bin, LIU Gang

(Department of Information Technology, Wenzhou Vocational College of Science and Technology, Wenzhou 325006, China)

Abstract: AC contactors in CJ series is widely used, but there are many problems such as loud noise, high power-consumption, high temperature of iron core coil in the course of operational process. It is of great practical significance to solve the problems. A electricity saving device introduced in the article solved the problems. The noiseless running and electricity saving were achieved by the aid of PIC12F508 to control pick-up voltage and maintaining voltage of AC contactor. Furthermore, much copper has been saved by means of reforming the coil.

Keywords: AC contactor; electricity saving device; single chip computer; PIC12F508

收稿日期:2009-12-15

CJ系列交流接触器以价格便宜及使用寿命长的优势,广泛应用于低压配电,但在运行当中电能损耗大,噪音大,并且经常烧毁线圈。本文针对交流接触器运行噪声大,耗电高,线圈铁心运行温度高,易烧毁的难题,设计了一款适合CJ系列交流接触器的节电器,主要是采用单片机PIC12F508控制可控硅的导通角,也就是控制加在负载(交流接触器线圈)上的电压波形,从而实现交流接触器的大电流直流吸合,低压小电流维持运行,达到无声节能的目的。

1 电路工作原理

图1是交流接触器的原理框图,主要由220 V交流电输入、可控硅、单片机控制电路和负载等组成。单片机控制电路主要是控制可控硅的导通时间。最终加在负载(交流接触器线圈)上的电压波形如图2所示。

图1 原理框图

图2 可控硅输出电压波形

在t=0~T1期间,可控硅的导通角是180°,加在交流接触器线圈上的电压波形是脉动的直流正弦半波,线圈获得大电流,接触器吸合。当t>T1后,通过单片机控制可控硅的导通时间为时间很短的T,加在交流接触器线圈上的电压波形是直流窄脉冲波,刚好能使接触器维持在吸合状态。实践证明,T1取60 ms就能使接触器可靠地吸合;T取2 ms,就能使接触器可靠地维持在吸合状态。通过单片机,能够精确地控制时间T1和T。

2 系统设计

2.1 硬件电路设计

2.1.1 单片机PIC12F508介绍

PIC12F508是Microchip Technology生产的低成本高性能8位全静态的基于闪存的CMOS单片机,总共只有8个管脚。它们采用RISC架构,仅有33条单字/单周期指令。 除程序跳转指令(为两个周期)外的所有其他指令都是单周期(200 ns)的。pic12f508本身自带上电复位(POR)和内部振荡模式(INTRC),使器件不再需要外部复位电路和晶振,降低了产品的开发成本。

2.1.2 过零检测电路

为了确保利用单片机对可控硅的可靠控制,必须准确地判断220 V交流电压的过零点。综合各个方面的考虑,本文采用光耦P521完成过零点的检测,如图3所示。220 V经过120 kHz的电阻降压后,加载到光耦的输入端,光耦的输出端接到PIC12F508的端口GP1。当交流220 V的零点来到时,光耦第四管脚没有信号输出。

图3 过零检测电路

2.1.3 可控硅驱动电路

可控硅选用BT151,根据BT151的参数,单片机的高电平输出就可以直接驱动BT151,为了保护单片机,防止220 V电压串入单片机,在控制端连接了一个二极管。如图4所示。

图4 可控硅驱动电路

2.2 软件设计

在MPLAB-IDE中使用Hitech C编译器,最终用C语言完成节电器的软件设计。

过零点判断子程序如下:

void RB0low(void)

{

while (1)

{

if(RB0==0)//等待200 V交流电压过零输出

break; //跳出循环

}

}

PIC12F508初始化子程序如下:

void PIC (void)

{

TRISB=0XF9; //PIC16C54的RB口设置:RB0是输入;RB1是输出。

RB0=1; //过零点复位

RB1=0; // 关断可控硅

}

2.3 交流接触器电磁线圈改造

2.3.1 交流接触器电磁线圈磁路分析

电磁线圈磁铁的磁路如图5所示。

图5 电磁线圈磁路

根据磁路学知识,有:

Ф=μ0ANI/(L1/μ+L0)

(1)

式中:

Ф为磁通量;μ0为真空磁导率;A为铁芯横截面积;N为线圈匝数;I为线圈导线电流;L1为铁芯磁路长度;μ为铁芯相对磁导率;L0为磁隙长度。

电磁铁的吸引力和Ф成正比,所以当交流线圈加直流脉冲电压启动吸合时,吸引力增大数倍,实际观察到的现象是交流接触器吸合声音清脆、有力,大大减少了接触器的启动吸合时间,降低了线圈的发热,延长了线圈的使用时间。

2.3.2 线圈通过的电流

交流接触器电磁线圈通过的电流为:

I=U/(jωL+R)

(2)

交流线圈加直流脉冲电压时,式(1)中jωL=0,于是式(1)简化为:

I=U/R

(3)

显然,电路中的电流增加了,为了保护交流线圈不被烧毁,必须增大线圈的电阻,根据公式:

R=ρL/S

(4)

可以增加线圈的匝数或减小线径。实际上增加线圈的匝数是不可能的(线圈的空间尺寸受接触器结构的限制),所以只能采取减小线径的方法。实践证明:线径变细后,可以节省50%以上的铜钱。

3 结 语

将该节电器应用于CJ20-250交流接触器,最终的实验数据表明线圈有功节电率达到90%以上。长时间吸合运行,接触器无声,接触器线圈、铁心基本无温升,大大延长了线圈寿命。

参考文献

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