具有大开距的塑壳断路器操纵机构优化设计.pdf
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1、第 61 卷 第 10 期Vol.61 No.102023 年 10 月October 2023农业装备与车辆工程AGRICULTURAL EQUIPMENT&VEHICLE ENGINEERINGdoi:10.3969/j.issn.1673-3142.2023.10.011具有大开距的塑壳断路器操纵机构优化设计贾云博1,许勇1,杜静恩1,刘凌霄1,高美妍2(1.201620 上海市 上海工程技术大学 机械与汽车工程学院;2.201620 上海市 上海工程技术大学 航空运输学院)摘要 为满足高电压直流塑壳断路器的使用要求,在断开过程中需拉长电弧,使电弧更容易熄灭,因此在针对断路器分断能力提升
2、的设计中通常对其开距、分断速度以及灭弧系统进行优化。提出了一种具有大开距的塑壳断路器的优化方法,对断路器操纵机构进行了运动学建模和参数优化。首先建立五连杆操纵机构的位置模型;然后以五连杆杆长为优化变量,以位置方程所得解析解并结合机构相关参数值作为限制条件,以瞬时速度方程作为目标函数,采用非线性规划的粒子群算法,对操纵机构进行优化,并得到优化后的杆长;最后采用 ADAMS 动力学仿真软件对优化结果进行仿真验证,分断时间为 6.2 ms,动触头旋转角度增加了 10。结果表明,所提出的塑壳断路器优化方法可在分断时间较短情况下有效提升断路器的开距值。为高性能直流塑壳断路器的研制和优化提供参考。关键词
3、塑壳断路器;运动学;群智能优化算法;动力学仿真 中图分类号 TM561 文献标志码 A 文章编号 1673-3142(2023)10-0050-05引用格式:贾云博,许勇,杜静恩,等.具有大开距的塑壳断路器操纵机构优化设计 J.农业装备与车辆工程,2023,61(10):50-54.Research on improving opening distance of molded case circuit breaker operating mechanismJIA Yunbo1,XU Yong1,DU Jingen1,LIU Lingxiao1,GAO Meiyan2(1.School of
4、Mechanical and Automotive Engineering,Shanghai University of Engineering Science,Shanghai 201620,China;2.School of Air Transportation,Shanghai University of Engineering Science,Shanghai 201620,China)Abstract In order to meet the use requirements of high-voltage DC molded case circuit breakers,the ar
5、c needs to be lengthened during the disconnection process to make the arc easier to extinguish.Therefore,in the design of improving the breaking capacity of circuit breakers,the opening distance,breaking speed and arc extinguishing system were usually optimized.An optimization method of molded case
6、circuit breaker with large opening distance was proposed,and the kinematic modeling and parameter optimization of the operating mechanism of the circuit breaker were carried out.Firstly,the position model of the five bar linkage was established,and then the five bar linkage length was taken as the o
7、ptimization variable.With the analytical solution of the position equation and the relevant parameters of the mechanism as the limiting conditions,the instantaneous velocity equation was taken as the objective function,and the particle swarm optimization algorithm of nonlinear programming was used t
8、o optimize the linkage,and the optimized linkage length was obtained.Finally,the optimization results were simulated and verified in ADAMS dynamics simulation software.The breaking time was 6.2 ms,and the rotating angle of the moving contact increased by 10.The results showed that the proposed optim
9、ization method of molded case circuit breaker could effectively improve the opening distance of the circuit breaker under the condition of short breaking time.The research of this paper is helpful to the development and optimization of high-performance DC molded case circuit breakers.Key words molde
10、d case circuit breaker;kinematics;swarm intelligence optimization algorithm;dynamics simulation0 引言塑壳断路器(MCCB)是一种用来分配电能和保护线路以及电源设备免受过载、短路等故障危害的设备。随着低压电气行业的技术进步以及国家“双碳”战略,光伏、风能发电得到迅猛发展,电网内对于断路器的电压以及性能需求越来越高1-2。与交流电相比,直流电由于没有自然过零点,需利用电弧电压高于电源电压,迫使其过零点从而熄灭电弧3。直流系统具有更大的阻抗,分断时电流幅值更高,系统中存储了大量的电感,需要吸收的能量更大
11、4,因此分断更加困难。断路器中操纵机构动触头在分闸状态时与静触头之间的最短距离称为开距。研究表明,开距增大可以拉长电弧、降低电弧电压,从而有效提高断路器分断高电压的能力5。塑壳断路器操纵机构由于结构复杂,各设计参数相互耦合制约,不易优化。简便方法是增加动触头杆长度,此时为满足触头压基金项目:上海市自然科学基金(21ZR1426000)收稿日期:2022-09-1951第 61 卷第 10 期力以及维持设计温升值,触头扭簧和主簧参数也需要调整6,这种方法虽然可以在不改变机构的情况下增大开距,但也有很大局限性,动触头长度不可以无限制增长。动触头增长会由于自重增加影响分断速度,且会给整个壳架尺寸带来
12、一定影响。本文对机构运动原理进行研究,建立操纵机构数学模型,对影响塑壳断路器开距的因素进行优化分析,并对结果进行了仿真验证,对于大开距直流塑壳断路器以及高性能塑壳断路器的优化具有一定的理论价值和工程实际意义。1 结构组成及工作原理分析塑壳断路器主要由操纵机构实现分、合闸动作,操纵机构是一个可在四连杆和五连杆间切换的可重构连杆机构。图 1 所示为某型号塑壳断路器机构模型示意图,塑壳断路器有 4 种动作模式:合闸、分闸、自由脱扣和重合闸7,其中,重合闸是发生自由脱扣后通过扳动手柄恢复至分闸状态的过程,由五连杆转变为四连杆状态。塑壳断路器机构如图 2 所示,AG 为转动副,15 为 5 个连杆,是机
13、构运动的主要组成部分,6表示跳扣限位件,10、11 为手柄限位件,12 为上连杆限位件,主弹簧两端连接着操作手柄 7 和转动副 C,8 为锁扣,9 为跳扣,14 动触头附着在 13动触头杆上,主轴杆 4 和动触头杆 13 通过扭簧力压在一起,15 为静触头,与机架固接。合闸状态时电网为通路,机构简图如图 2(a)所示,合闸动作前为分闸状态,机构简图如图2(b)所示。跳扣由于受到主簧拉力的影响,有绕转动副 A 逆时针转动的趋势,锁扣 8 将跳扣 AB 限制住,此时机架为 BE,杆 DC、CB、BE、ED 组成四连杆。合闸时,手柄 7 受到力矩逆时针转动,主弹簧 14进行储能,当主弹簧力方向与 B
14、C 杆重合,再继续推动手柄时,主簧释放能量,拉动 BC 杆绕 B点顺时针运动,由于四连杆机构具有一个自由度,BC 杆作为原动件,机构进行合闸动作;分闸过程和合闸过程相反,由图 2(a)运动到图 2(b)的过程仍为四连杆机构。手柄受到外界施加的力矩发生顺时针转动,主簧力轴线过 BC 杆时,使 BC杆逆时针运动,动触头迅速抬起,到限位杆 6 位置停止。自由脱扣状态机构如图 2(c)所示,当电网中发生短路、过载、欠压等故障时,能够迅速断开电路保护设备安全,发生电路故障后,通过外部机构使锁扣 8 绕 G 轴顺时针转动,跳扣 9 解锁并在弹簧力作用下绕点 A 逆时针转动至限位杆 6,BC 杆也受到弹簧力
15、的作用逆时针动作,动触头 14快速抬起拉断电弧,此时 AE 为机架,和杆 DE、CD、BC、AB 组成五连杆,具有 2 个自由度。图 1 中开距在图 3 中表示为 d,静触头移开后,动触头还能够超行程移动的距离称为超程 s。超程的存在是为了保证触头压力,从而减小触头电阻。连杆 DE 的运动角度(又称为主轴旋转角)和开距 d、超程 s 以及触头杆长度 L 的关系为(c)1.跳扣杆 2.上连杆 3.下连杆 4.主轴杆 5.机架杆6、10、11、12.限位件 7.操作手柄 8.锁扣 9.跳扣13.动触头杆 14.动触头 15.静触头 16.主弹簧图 2 塑壳断路器操纵机构简图 Fig.2 Schem
16、atic diagram of operating mechanism of molded case circuit breake(a)合闸状态 (b)分闸状态 (c)自由脱扣状态 (a)(b)14151311121016357892164EDFACBG14151311121016357892164EDFACBG14151311121016357892164EDFACBG图 1 塑壳断路器机构模型示意图 Fig.1 Schematic diagram of molded case circuit breaker mechanism model下连杆上连杆跳扣杆机架杆动触头静触头手柄主轴杆开距贾
17、云博 等:具有大开距的塑壳断路器操纵机构优化设计52农业装备与车辆工程 2023 年arcsinarcsinLdLs2222i=+(1)sinarcsindLLs222i=-bl (2)为了保证考虑磨损在内的合闸可靠性以及合理的触头压力,不同型号的断路器有不同的超程标准范围,而增加触头杆长度受到多种因素限制,且不利因素较多,因此把针对大开距的优化转化为针对主轴旋转角的优化。2 操纵机构运动学模型塑壳断路器的分合闸为人工的常态化操作,真正对电网起到重要保护作用的是自由脱扣状态,因此对自由脱扣阶段的五连杆机构进行研究。操纵机构五连杆机构运动学模型及坐标系建立如图 4 所示,以跳扣旋转轴和主轴旋转轴
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