本发明涉及低压断路器,尤其是涉及一种基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法、电子设备和存储介质。
背景技术:
1、传统的低压磁控断路器,其电控合闸的方法通常采用单段式电控合闸法,这种方式由于磁控机构的合闸速度较快,触点撞击猛烈,会造成动触头和静触头多次分合,并引起设备剧烈颤动,容易导致设备故障,影响低压磁控断路器的使用寿命。
技术实现思路
1、本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出了一种基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法、电子设备和存储介质,能够使得动触头和静触头在接触时较为柔和稳定,防止动触头和静触头多次分合。
2、一方面,根据本发明实施例的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法,应用于低压磁控断路器,包括以下步骤:
3、获取合闸信号;
4、根据所述合闸信号,产生可调脉冲信号;所述可调脉冲信号包括第一阶段、第二阶段和第三阶段;
5、在所述第一阶段,所述可调脉冲信号对所述低压磁控断路器的合闸机构进行通电,使所述低压磁控断路器的动触头加速运动,靠近所述低压磁控断路器的静触头;
6、在所述第二阶段,所述可调脉冲信号对所述合闸机构进行断电,使所述动触头在所述低压磁控断路器的分闸簧的反作用力下,进行减速运动,并继续靠近所述静触头;
7、在所述第三阶段,所述可调脉冲信号对所述合闸机构提供正向脉冲激励,使所述动触头继续运动至与所述静触头接触,完成合闸动作并保持。
8、根据本发明的一些实施例,在所述第二阶段结束时,所述动触头的速度减小至零。
9、根据本发明的一些实施例,当所述第一阶段的时间长度为第一时间,所述第一阶段内所述动触头的加速度为第一加速度,且所述第二阶段内所述分闸簧提供的反向加速度为第二加速度时,所述第二阶段和所述第三阶段的时间长度分别为:
10、t2=t1*a1/a2;
11、t3=t0-t1-t2;
12、其中,t1表示所述第一时间,a1表示所述第一加速度,a2表示所述第二加速度,t2表示第二阶段的时间长度,t3表示所述第三阶段的时间长度,t0表示所述低压磁控断路器的合闸时间。
13、根据本发明的一些实施例,t2<t1<t3。
14、根据本发明的一些实施例,所述低压磁控断路器的合闸时间为固定值。
15、另一方面,根据本发明实施例的电子设备,包括:
16、存储器,用于存储程序指令;
17、处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行上述的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法。
18、另一方面,根据本发明实施例的存储介质,所述存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行上述的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法。
19、根据本发明实施例的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法、电子设备和存储介质,至少具有如下有益效果:结合低压磁控断路器的运动特性,将传统的单段脉冲信号分成三段式的可调脉冲信号,先让动触头加速运动靠近静触头,然后使动触头减速运动,从而减缓动触头接触静触头时的速度,最后再为动触头提供一定的作用力,让动触头能够以一个较低的速度接触到静触头,从而使得动触头和静触头在接触时较为柔和稳定,避免动触头和静触头接触时的力度过大而发生弹跳,进而导致动触头和静触头多次分合,而使设备因剧烈颤动而出现故障,从而能够提升低压磁控断路器的使用寿命。
20、本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
1.一种基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法,应用于低压磁控断路器,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法,其特征在于,在所述第二阶段结束时,所述动触头的速度减小至零。
3.根据权利要求1所述的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法,其特征在于,当所述第一阶段的时间长度为第一时间,所述第一阶段内所述动触头的加速度为第一加速度,且所述第二阶段内所述分闸簧提供的反向加速度为第二加速度时,所述第二阶段和所述第三阶段的时间长度分别为:
4.根据权利要求3所述的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法,其特征在于,t2<t1<t3。
5.根据权利要求3所述的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法,其特征在于,所述低压磁控断路器的合闸时间为固定值。
6.一种电子设备,其特征在于,包括:
7.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行权利要求1-5中任一项所述的基于三段式电控合闸提升低压磁控断路器机械寿命的方法。
