Mot bakgrund av stigande prestandakrav för Högspänningsledningsströmrelä Inom fält som nya energifordon och smarta rutnät står ARC -släckteknologi, eftersom nyckeln till att säkerställa tillförlitlig drift av reläer, möta utmaningar och möjligheter. Although traditional arc extinguishing technologies, such as magnetic blowing arc extinguishing, gas arc extinguishing and vacuum arc extinguishing, meet the current application needs to a certain extent, with the increase of system voltage and current levels and the intensification of the trend of equipment miniaturization, higher requirements are put forward for the accuracy and efficiency of arc extinguishing technology, and the development of intelligent and efficient arc extinguishing Teknik är överhängande.
Ändringar introducerade av intelligenta kontrollalgoritmer
Införandet av intelligenta kontrollalgoritmer har gett revolutionära genombrott till ARC -släckteknologi för högspänningsströmreläer. Algoritmen bygger en dynamisk bågsläckningsstrategijusteringsmekanism baserad på realtidsuppfattning av arbetstillståndet och kretsparametrarna för reläet. När reläkontakterna är frånkopplade och en båge genereras kan olika sensorer arrangerade inuti reläet, såsom nuvarande sensorer, spänningssensorer och temperatursensorer, snabbt fånga förändringar i nyckelparametrar för bågen. Dessa realtidsdata överförs till reläets intelligenta kontrollsystem. Algoritmmodellen förinställd i systemet kommer att genomföra djupgående analys och bearbetning av data för att bestämma egenskaperna och utvecklingstrenden för den nuvarande bågen.
Baserat på analysresultaten kan den intelligenta kontrollalgoritmen justera arbetsparametrarna för ARC -släckningsanordningen exakt. Genom att ta den magnetiska utblåsningsbågen som ett exempel kan algoritmen justera den aktuella storleken och riktningen för den magnetiska utblåsningsspolen i realtid beroende på styrkan och riktningen för bågen, ändra intensiteten och distributionen av det genererade magnetfältet, så att det är mer effektivt att blåsa bort bågen bort från kontakten och accelera sin extingueringsprocess. Jämfört med den traditionella fasta parameterbågsmetoden kan den intelligenta kontrollalgoritmen implementera den "bågbaserade" ARC-släckningsstrategin enligt olika arbetsförhållanden och ARC-tillstånd, förbättra ARC-släckningseffektiviteten och noggrannheten och minimera skadorna på ARC till kontakterna.
Fördelar med intelligent bågsläckningsteknik
Tillämpningen av intelligent bågsläckningsteknologi i högspänningsaktivitetsrelä visar betydande fördelar i många aspekter. Från prestandanivån förbättrar det reläets tillförlitlighet och stabilitet. Genom att noggrant kontrollera bågsläckningsprocessen reduceras sannolikheten för fel som kontakterosion och vidhäftning effektivt och reläets livslängd. Under de komplexa arbetsförhållandena för ofta startstopp för nya energifordon kan högspänningsströmreläet med intelligent bågsläckningsteknik fungera kontinuerligt och stabilt, säkerställa säker växling av högspänningskretsen mellan batteriet och motorn och förbättra säkerheten och tillförlitligheten för hela fordonet. Från systemnivån har den intelligenta ARC -släcktekniken uppnått djup integration och samordning med hela kretssystemet. Det är inte längre en isolerad bågsläckningsenhet, men kan interagera med andra kontrollmoduler i kretsen för datautbyte och informationsdelning.
Framtida utvecklingsriktning och utmaningar
Även om den högspänningsströmrelatreläbågssläcktekniken har gjort vissa framsteg i riktning mot intelligens och effektivitet, står den fortfarande inför många utvecklingsriktningar och utmaningar i framtiden. När det gäller teknikforskning och utveckling är det nödvändigt att ytterligare optimera den intelligenta kontrollalgoritmen för att förbättra dess anpassningsförmåga och bearbetningsförmåga till komplexa bågfenomen. Med den kontinuerliga utvecklingen av konstgjord intelligens och maskininlärningsteknik är det möjligt att utforska tillämpningen av djupa inlärningsalgoritmer inom ARC -släckteknik. Genom inlärning och utbildning av en stor mängd ARC -data kan algoritmen mer exakt förutsäga bågutvecklingstrenden, vidta bågsläckningsåtgärder i förväg och uppnå mer aktiv och intelligent bågsläckningskontroll. På hårdvaranivå är det nödvändigt att utveckla sensorer och intelligenta kontrollchips med bättre prestanda för att uppfylla de högre kraven i det intelligenta bågsläckningssystemet för datainsamling och bearbetningshastighet.