开关行业中智能模块的选用技巧
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如何选择和使用合适的开关器件开关器件是电路中非常重要的组成部分,用于控制电路的开关状态。
合适的开关器件的选择和使用,能够为电路的正常运行和性能提供保障。
本文将介绍如何选择和使用合适的开关器件,涵盖了选择标准、常见类型以及使用注意事项等内容。
一、选择标准1. 电流和电压承受能力:在选择开关器件时,首先需要考虑电流和电压的承受能力。
根据实际电路的工作电流和电压,选择合适的开关器件能够确保器件正常工作,避免器件过载烧毁的风险。
2. 开关速度:开关速度是指开关器件在开关状态之间切换的速度。
根据实际需求,选择开关速度合适的器件能够确保信号传输的稳定和准确性,避免因速度不匹配而导致的信号失真等问题。
3. 效率和功耗:不同类型的开关器件在功耗和效率方面具有差异。
选择功耗较低、效率较高的器件,能够帮助电路降低能耗,并提高整体工作效率。
4. 经济性:在选择开关器件时,还需要考虑其经济性。
合理平衡性能和成本,选择性价比较高的开关器件,能够在满足需求的同时,有效控制成本开支。
二、常见类型1. 机械开关:机械开关是最传统和常见的开关器件,通过机械结构实现开关状态的切换。
它具有结构简单、成本低廉、可靠性高等特点,适用于一些低频率的开关控制场景。
2. 晶体管开关:晶体管开关是利用晶体管作为开关器件,通过控制晶体管的导通和截断状态来实现开关控制。
它具有响应速度快、体积小、功耗低等特点,在高频率电路中应用广泛。
3. MOSFET开关:MOSFET开关是一种基于金属氧化物半导体场效应管的开关器件。
它具有低电压驱动、高开关速度、低开关损耗等特点,广泛应用于LED照明、电源管理等领域。
4. 继电器开关:继电器开关是可以通过电磁吸合和释放来实现开关状态切换的器件。
它具有较高的电流承受能力、可靠性高等特点,适用于需要较大电流控制的场合。
三、使用注意事项1. 温度和散热:开关器件在工作时会产生一定的热量,因此需要注意器件的温度和散热问题。
伴随着数码技术的应用,的进展速度愈来愈快,给家居智能带来了光明前景。
目前,家庭智能照明开关的种类繁多,可是市场所利用的智能开关不外乎电力载波、无线、有线几种技术。
有人说:“基于在电工行业连年的实践,和对电工行业客观的观看、分析和预判,咱们以为智能电工是以后进展的必然趋势。
价钱高、产品稳固性差、需要从头布线、施工复杂等因素是过去困扰智能家居产品被消费者同意的因素,也是智能家居产品尚未蓬勃进展的重要缘故之一。
”咱们如何来选购智能呢?下面就依照自身连年来从事电工行业的体会谈谈选择智能遥控开关的大体原那么。
一、有效平安性原那么在考虑选择遥控开关时,咱们第一要考虑它的有效性和平安性。
如是不是省线、功能是不是知足需要、能达到什么成效、价钱是不是实惠、平安性如何等等。
初期的遥控开关多数是采纳双线制,相较一般开关需要增加更多的线材本钱,此刻很多都是采单火线的方式,在合理安排布线的情形下,是能够省钱的。
一样安装遥控开关所需的数量低于一般开关,不需要一般双控安装方式,能够节省很多一般开关和线材。
选择智能遥控开关的功能时,需要依照家居灯具的类型和成效需要来定。
可调光开关只能接白炽灯、天花灯、石英射灯、格栅射灯,不能接节能灯、日光灯、LED灯、金卤灯及T4T5支架等;不可调光开关那么能够接所有灯的类型。
据了解,智能遥控开关采纳微电脑芯片操纵技术,在功能上有调光和不调光两种类型产品,在外型上有K3系列和K1系列两种产品,知足了不同消费者的需求。
雷士智能遥控开关采纳单火线设计,开关时没有触点火花,利用平安系数超级高。
在灯亮着时,突然停电,再来电时雷士智能遥控开关将自动关闭所有亮着的灯,并有来电提示。
二、稳固舒适性原那么智能遥控开关的重点是要稳固性好、抗干扰能力强。
遥控开关大多采纳射频方式来传输信号的,由于技术的不同,一些开关常常受无线电波干扰,使其频率不稳固而容易失去操纵。
智能遥控开关可预设不同的场景模式,在不同的需求时,变换不同的模式,能给人以舒适的感觉。
开关电源模块的十大技巧
1. 确保输入电压的稳定性:开关电源的输入电压变化范围应在规定范围内,以确保输出电压的稳定性。
2. 选用恰当的输出电容:输出电容可以平滑输出电压的波动,并提供短时间的电源备份,选用合适的电容容值可以改善电源性能。
3. 降低输出电压噪声:噪声滤波电容和电感可以帮助减少输出电压的噪声,并改善电源的稳定性。
4. 设计合适的保护措施:开关电源应考虑过压、过流、过温等保护功能,以确保设备的安全运行。
5. 选择合适的开关频率:高开关频率可以减小开关器件尺寸,但可能会增加功耗和噪声;低开关频率则可能导致较大的尺寸和重量。
6. 优化散热设计:开关电源通常会产生一定的热量,在设计时要考虑散热问题,以避免过热引发故障。
7. 考虑EMC问题:开关电源可能会产生电磁干扰,要在设计时注意防止干扰其他设备或被其他设备干扰。
8. 选择适当的转换拓扑结构:有多种不同的开关电源拓扑结构,如Buck、Boost、Buck-Boost等,根据实际应用需求选择合适的拓扑结构。
9. 优化功率因数:开关电源的功率因数应尽可能接近1,以减小对电网的污染,并提高能源利用效率。
10. 严格测试和品质控制:开关电源的稳定性和可靠性至关重要,应进行严格测试,并建立有效的品质控制体系,确保产品质量。
智能功率模块的介绍智能功率模块系统框图如下:3.6.1智能功率模块的特点智能功率模块IPM(Intelligent Powr Module)不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一路,而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU或DSP作中断处置。
它由高速低工耗的管芯和优化的门级驱动电路和快速爱惜电路组成。
即便发生负载事故或利用不妥,也能够IPM自身不受损坏。
IPM一样利用IGBT 作为功率开关元件,并内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。
三菱IPM以其高靠得住性,利用方便博得愈来愈大的市场。
1)开关速度快。
IPM内的IGBT芯片都选用高速型,而且驱动电路紧靠IGBT芯片,驱动延时小,因此IPM开关速度快,损耗小。
2)低功耗。
IPM内部的IGBT导通压降低,开关速度快,故IPM功耗小。
3)快速的过流爱惜。
IPM实时检测IGBT电流,当发生严峻过载或直接短路时,IGBT 将被软关断,同时送出一个故障信号。
4)过酷爱惜。
在靠近IGBT的绝缘基板上安装了一个温度传感器,当基板过热时,IPM 内部操纵电路将截止栅级驱动,不响应输入操纵信号。
5)桥臂对管互锁。
在串联的桥臂上,上下桥臂的驱动信号互锁。
有效避免上下臂同时导通。
6)抗干扰能力强。
优化的门级驱动与IGBT集成,布局合理,无外部驱动线。
7)驱动电源欠压爱惜。
当低于驱动操纵电源(一样为15V)就会造成驱动能力不够,增加导通损坏。
IPM自动检测驱动电源,当低于必然值超过10μs时,将截止驱动信号。
8)IPM 内藏相关的外围电路。
缩短开发时刻,加速产品上市。
9)不必采取防静电方法。
10)大大减少了元件数量。
体积相应小。
3.6.2 IPM的爱惜功能若是IPM其中有一种爱惜电路工作,IGBT就关断并输出一个故障信号FO,如以下图;a.操纵电源欠压锁定(UV)若是某种缘故致使操纵电压符合欠压条件,该功率器件会关断IGBT并输出故障信号。
若是毛刺干扰时刻小于规定的Td(UV)那么可不能显现爱惜动作。
如何选择适合的电子开关电子开关是电子设备中非常常见的一种元件,用于控制电流的通断。
在电子产品的设计和制造过程中,选择适合的电子开关是非常重要的。
本文将介绍选择适合的电子开关的几个关键因素。
第一,根据电压和电流需求选择开关类型。
电子开关通常根据其承受的电压和电流的不同而分为多种类型。
在选择电子开关时,首先需要确定所需的电压和电流范围,然后选择适合的开关类型。
例如,对于低电压低电流应用,可以选择微动开关;而对于高电压高电流应用,应选择耐压耐流较高的继电器开关。
第二,考虑开关的工作环境条件。
在一些特殊的工作环境下,如高温、低温、潮湿等,开关的性能和可靠性是至关重要的。
因此,在选择开关时,需要了解开关的工作环境条件,并选择符合要求的防护等级和工作温度范围的开关。
第三,考虑开关的寿命和可靠性。
电子开关的寿命和可靠性直接影响到设备的使用寿命和性能稳定性。
因此,在选择开关时,需要了解开关的操作寿命和可靠性指标,并根据实际需求选择适当的开关。
第四,选择适合的尺寸和安装方式。
电子开关有各种各样不同尺寸和安装方式的选项。
在选择开关时,需要根据设备的设计和空间要求,选择适合的尺寸和安装方式。
例如,对于紧凑型设备,可以选择表面贴装开关;而对于需要经常更换的开关,可以选择插拔式开关。
第五,考虑开关的价格和供应链可靠性。
在选择电子开关时,还需要考虑开关的价格和供应链可靠性。
尽管价格不是唯一的决定因素,但是在一些成本敏感的应用中,价格可能会成为选择的关键因素。
另外,为了确保供应的连续性,应选择有稳定供应链的开关品牌。
总之,选择适合的电子开关是电子设备设计中的一个重要环节。
通过考虑电压电流需求、工作环境条件、寿命和可靠性、尺寸和安装方式,以及价格和供应链可靠性等因素,可以选择到适合的开关,提高设备的性能和可靠性。
智能型式断路器的选型随着科技的不断进步,智能电器越来越普及,智能型式断路器也在不断发展。
智能型式断路器相较于传统断路器,具有更高的安全性能、更好的故障诊断功能、更高的开断能力等优点。
在使用智能型式断路器时,如何合理选型是非常关键的。
本文将从以下几个方面介绍智能型式断路器的选型。
1. 齐全的保护功能智能型式断路器的保护功能是一个不可或缺的因素。
智能型式断路器需要具有对过载电流、短路电流和漏电等故障的保护功能。
在选型时,需要充分了解电器设备所需的保护功能,并根据实际需要选择合适的断路器。
2. 精准的电流测量功能智能型式断路器具有精准的电流测量功能,可以通过内置的电流互感器实时监测并反馈电器设备的电流变化。
在选型时,需要根据所需的电流测量范围和精度选择相应的断路器。
3. 高质量的材料和制造工艺智能型式断路器需要具有高质量的材料和制造工艺,才能确保其长时间稳定工作。
在选型时,需要关注断路器外壳材质、内部电气元件和制造工艺等方面,尽量选择具有优秀品质保证的产品。
4. 合理的尺寸和额定电压智能型式断路器的尺寸和额定电压需要根据电器设备的电气参数和使用环境来选择。
在选型时,需要了解所需的额定电流、额定电压和断路器的额定短路容量等参数,以便选择适用于当前应用场景的智能型式断路器。
5. 质量保证和售后服务在选型智能型式断路器时,除了要考虑实际使用需求外,还需要关注供应商的质量保证和售后服务等方面。
在选择供应商时,需要选择有经验的专业厂家,并了解其质量保证和售后服务政策,以确保所选的智能型式断路器在使用过程中得到及时、有效的维护和支持。
综上所述,选型智能型式断路器需要考虑多个方面,包括保护功能、电流测量功能、材料和制造工艺、尺寸和额定电压、以及质量保证和售后服务等方面。
在选型时需根据实际需求,综合各方面因素进行选择。
6、模块的选择方法(1)模块导通角与模块输出电流的关系模块的导通角与模块能输出的最大电流有直接关系,模块的标称电流是最大导通角时能输出的最大电流。
在小导通角(输出电压与输入电压比值很小)下输出的电流峰值很大,但电流的有效值很小(直流仪表一般显示平均值,交流仪表显示非正弦电流时比实际值小),但是输出电流的有效值很大,半导体器件的发热与有效值的平方成正比,会使模块严重发热甚至烧毁。
因此,模块应选择在最大导通角的65%以上工作,及控制电压应在5V以上。
(2)模块电流规格的选取方法考虑到晶闸管产品一般都是非正弦电流,存在导通角的问题并且负载电流有一定的波动性和不稳定因素,且晶闸管芯片抗电流冲击能力较差,在选取模块电流规格时必须留出一定余量。
推荐选择方法可按照以下公式计算:I>K×I负载×U最大∕U实际K :安全系数,阻性负载K= 1.5,感性负载K= 2;I负载:负载流过的最大电流;U实际:负载上的最小电压;U最大:模块能输出的最大电压;(三相整流模块为输入电压的1.35倍,单相整流模块为输入电压的0.9倍,其余规格均为1.0倍);I:需要选择模块的最小电流,模块标称的电流必须大于该值。
例:某系统用三相整流模块电炉调温,380V输入,输出电流130A,输出直流电压可调350V~450V,应选择什么型号的模块?选择方法:三相整流模块,380V输入,最大输出直流电压为380×1.35=513V,电炉为阻性负载,按公式输出电流应不小于1.5×130×513/350=285.81A,可选取接近(但必须要大于)值,即320A 的模块,型号为:3MTDC320。
(3)模块的输出特性模块的控制电压与控制角α的关系因负载性质和电路形式的不同而有所区别:单相交流调压模块用于阻性负载时,α有效范围为0°~180°,控制电压对应0.5V~9.5V。
单相整流调压模块用于阻性负载时,α有效范围为0°~180°,控制电压对应0.5V~9.5V;感性负载时α范围为0°~90°,控制电压对应于5V~9.5V。
开关量输入/输出模块的选择不同的开关量I/O模块的电路组成不同,开关量I/O模块的选择主要是根据点数、电路结构、电压形式、电压范围等方面。
(1)开关量输入模块的选择PLC的开关量输入模块用来检测来自现场(如按键、行程开关、接近开关等)的通断信号,并经过隔离、放大、整形和电平转换等处理后输入PLC内部。
对开关量输入模块,主要是选择点数和输入电压形式,输入电压一般有24V的直流和110V 或220V的交流。
选择输入模块应考虑以下几点:1)输人模块的工作电压应尽量与现场输入设备(有源的)的一致,可以省掉转换环节。
2) 高密度的输入模块,如32点或64点,因受工作电压、工作电流和环境温度的限制,一般可同时接通的点数不得超过该模块输入点数的60%。
(2)开关量输出模块的选择PLC 的输出模块是将其内部的低电平控制信号经隔离后转换成外部所需电平的输出信号,以驱动外部负载。
对开关量输出模块,主要是选择其点数和输出方式。
输出方式有晶体管、晶闸管和继电器三种。
选择输出模块应考虑以下几点:1)输出方式继电器输出可任意使用交流或直流工作电源,价格相对便宜,输出电压适应范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力强,具有隔离作用。
但继电器触点的响应速度慢,工作寿命较短,适用于动作不频繁的交直流负载。
在驱动感性负载时,最高通断频率一般不超过1Hz。
晶体管(使用直流工作电源)和晶闸管输出(使用交流工作电源)都为无触点开关输出,适用于驱动动作频繁的负载。
2)输出电压(电流)输出模块的输出电压(电流)必须大于负载电压(电流)的额定值,并留有足够的余量。
3)允许同时接通的输出点数在选用输出模块时,不但要看一个输出点的驱动能力,还要保证不超过公共端(COM端)所允许的电流值。
智能开关选用手册接待室BRT-308C感应关断三路开关,感应一路灯开,当人一进入客厅时,灯即亮,无需在黑暗中找摸开关,人走灯会马上灭,延时时间约16秒,若用触摸按键打开三路中任意一路负载后,设定的时间内(1,5,10,20分钟)感应无人时,将关闭三路负载,避免忘记关灯造成的浪费。
感应距离5-7M,每路负载功率≤1000W。
1)感应开一路灯或负载2)触摸控制三路灯或负载3)感应无人关断三路灯或负载BRT-309吸顶感应关断器,在设定时间内(1,5,10,20分钟)感应无人时,将关闭负载或照明灯具,避免忘记关闭负载或灯所造成的浪费,感应范围360°,直径5-7M,负载功率≤2200W。
1)感应无人关断照明灯或通排风设备BRT-310吸顶感应关断遥控器,在设定时间内(1,5,10,20分钟)感应无人时,将遥控关闭空调,电视,音响等具遥控功能的设备,避免忘记关设备所造成的浪费,感应范围360°,直径5-7M,输入电压为AC 220-240/50HZ。
1)感应无人关闭空调或具有红外遥控功能的其它设备BRT-311吸顶感应关断遥控器,在设定时间内(1,5,10,20分钟)感应无人时,将遥控关闭空调,电视,音响等具遥控功能的设备,避免忘记关设备所造成的浪费,感应范围360°,直径5-7M,输入电压为DC24V,配DC24V适配器。
1)感应无人关闭空调或具有红外遥控功能的其它设备办公大厅BRT-401A四路触摸遥控开关,一路控制吊扇或阻性负载,其余三路可控制任意类型负载,同时可选择三路中任意照明灯具有延时关功能,避免关灯后摸黑到卧室,另配有遥控器,可用红外线远距离控制。
风扇功率≤150W,其它三路负载每路功率≤1000W。
1)控制一路吊扇或阻性照明灯具2)控制其它三路任意照明灯具BRT-308C感应关断三路开关,感应一路灯开,当人一进入客厅时,灯即亮,无需在黑暗中找摸开关,人走灯会马上灭,延时时间约16秒,若用触摸按键打开三路中任意一路灯后,在设定的时间内(1,5,10,20分钟)感应无人时,将关闭三路负载,避免忘记关灯造成的浪费。
智能开关改造工程方案一、项目背景随着科技的不断发展,智能家居已经逐渐成为人们生活中必不可少的一部分。
智能开关作为智能家居的一种重要组成部分,具有方便、安全、节能等优点,受到了越来越多消费者的青睐。
然而,市面上虽然存在着各种智能开关产品,但智能化改造过程繁琐且成本较高,导致部分用户对于智能开关的改造需求无法得到满足。
因此,本工程旨在通过对传统开关进行改造,将其智能化,以满足用户的需求。
二、项目概述本工程的目标是将传统的开关改造为智能开关,使其具有远程控制、定时定量、场景联动等功能。
改造后的智能开关能够实现手机APP控制、语音控制、智能场景设置等操作,大大提升用户的居家生活体验。
三、项目技术方案(一)硬件方案1. 智能模块:选用具有WIFI通信功能的微控制器作为智能模块核心,通过与传统开关的连接,实现对开关的远程控制。
2. 传感器:根据项目需求,可配置光照传感器、人体红外传感器等,实现智能开关的自动感应功能。
3. 电源模块:设计智能模块的电源供应,确保其正常工作。
4. 扩展接口:为了提升智能开关的灵活性,可在设计中留出扩展接口,方便后期的功能升级和扩展。
(二)软件方案1. 控制APP:开发一款用户友好的手机APP,用于智能开关的远程控制、定时定量设置和场景联动等功能。
2. 语音控制:通过集成智能语音助手,实现对智能开关的语音控制。
3. 数据存储与分析:后台服务器对智能开关的使用数据进行存储和分析,为用户提供智能化的家居生活建议。
四、主要工作流程1. 硬件设计与制造(1)智能模块设计:根据项目需求,选择合适的微控制器和WIFI模块,进行电路设计和原型制作。
(2)传感器接入:选用合适的传感器,并将其接入智能模块,进行相应的硬件调试。
(3)电源供应设计:根据智能模块电路需求设计电源供应,并安全地接入电路中。
(4)扩展接口预留:将扩展接口设计到硬件中,以支持智能开关功能的后期升级和扩展。
2. 软件开发(1)控制APP开发:根据用户需求设计并开发一款功能完善的控制APP,实现远程控制、定时定量和场景联动等功能。
开关行业中智能模块的选用技巧
随着电力电子技术的快速发展,开关行业也渐渐走向智能化。
如何正确选配智能模块,是开关行业每个设计人员和用户所面临的共同问题。
下面我想谈几点体会和原则。
1 正确识别应用对象
正确识别应用对象,这一步至关重要。
因为要监控的开关柜数量越多,要监控的开关柜参数越多,要实现的监控功能越多,所需的智能模块构成就越复杂,造价也就越高,所以我们必须做出合理取舍,不能贪大求全,同时也要考虑今后扩充的需要。
以10kV变电所为例,对于馈线开关柜,根据其应用场合,我们可以使其具备以下功能:
1)二段定时限过流保护;
2)零序过流保护;
3)三相一次重合闸;
4)过负荷保护;
5)故障录波;
6)正常断路器遥控分合;
7)开关柜隔离开关位置等信息的遥信;
8)电压电流等模拟量的遥测。
2 正确选择智能模块网络的拓扑结构
由于智能模块监控的对象散布于各个开关柜上,我们需要确定各个智能模块构成的网络拓扑结构。
以10kV变电所为例,我们可以采用图1所示的分布式的网络拓扑结构。
分布式的网络拓扑结构优点是采用分布式算法,可靠性高;缺点是算法复杂。
而集中式的网络拓扑结构优点是算法较简单,但由于总体控制逻辑依赖于总控智能模块,可靠性相对低一些,同时随着智能模块的增多,总控智能模块的工作负荷加大。
3 合理选用通信方式
多个智能模块要组成网络,相互之间必然要进行通信以交换信息。
随着通信技术的发展,目前可供选用的通信方式很多,如配电线载波、低压配电线载波、工频控制、脉动控制、电话专线、拨号电话、CATV 通道、现场总线、RS-485、多模光缆、单模光缆、无线扩频、VHF电台、UHF电台、多址微波、调幅广播、调频广播、卫星等。
从目前的技术水平和发展现状来看,仅仅选用一种通信方式是不够的,因为针对通信可靠性、建设费用、传输速率、双向通信、易操作维护等方面,以上这些可选的通信方式各有所长,为了达到最佳的综合效益,我们经常要把它们结合起来使用。
这里,我们要关注一下现场总线和RS-485。
现场总线是近二十多年发展起来的新技术,用于连接智能现场设备和自动化系统的数字式双向传输,多分支结构的通信网络。
它具有以下特点:
1)全数字式的双向数据传输;
2)开放式系统;
3)拓扑结构灵活,可组成总线、环形和星型等结构;
4)具有一定的报文处理能力;
5)一对传输线上可以共线联接多台设备;
6)采用现场总线的所有厂商都统一的组态方法。
参考资料:单控开关什么品牌好?。