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基于高速攝像機的電器電磁機構(gòu)動態(tài)特性測試技術(shù)

2016-09-01 08:01:44蘭慧琴
電氣開關(guān) 2016年1期

蘭慧琴

(福建船政交通職業(yè)學(xué)院,福建 福州 350007)

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基于高速攝像機的電器電磁機構(gòu)動態(tài)特性測試技術(shù)

蘭慧琴

(福建船政交通職業(yè)學(xué)院,福建福州350007)

以磁保持繼電器為研究對象,利用高速成像原理對電磁機構(gòu)進(jìn)行了動態(tài)特性測試,采用基于Image-Pro Plus的圖像處理技術(shù)進(jìn)行特征點檢測與提取,不僅同時獲得了電磁機構(gòu)銜鐵的動態(tài)特性曲線和振動特性曲線,而且極大地簡化了試驗難度,對于電器電磁機構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計以及動態(tài)過程數(shù)學(xué)模型的建立提供了可靠的依據(jù)。

磁保持繼電器;高速成像;電磁機構(gòu);動態(tài)特性測試

1 引言

電磁式電器廣泛應(yīng)用于低壓配電系統(tǒng)、電力拖動系統(tǒng)及自動控制系統(tǒng)中,電器的各項性能指標(biāo)對系統(tǒng)的正常運行具有重要影響。電磁機構(gòu)作為電磁式電器的重要組成部分,其動態(tài)過程是一個集電、磁、熱和機械運動的復(fù)雜過程,而且各變量間相互影響,使得整個動態(tài)過程呈現(xiàn)非線性和不確定性,因此難以找到一個精確的數(shù)學(xué)模型來描述其完整的動態(tài)過程[1]。過去對電磁機構(gòu)的動態(tài)研究基本上采用理論計算和仿真分析的方法,如文獻(xiàn)[2-5]利用ANSYS軟件建立了電磁機構(gòu)三維模型,利用有限元法對電磁系統(tǒng)進(jìn)行動態(tài)計算,獲得了電磁系統(tǒng)的磁場分布及吸力特性,但是數(shù)值仿真方法受數(shù)學(xué)模型的限制,無法得知仿真結(jié)果是否真實反映電磁機構(gòu)的動態(tài)過程,因此有必要利用有效的動態(tài)測試方法加以驗證。

隨著微電子技術(shù)、傳感器技術(shù)和測試技術(shù)的不斷發(fā)展,越來越多的智能化測試裝置開始應(yīng)用于電磁式電器的動態(tài)特性測試研究。如文獻(xiàn)[6]采用激光光學(xué)系統(tǒng)與高速線陣CCD圖像傳感器以及單片機系統(tǒng)組成銜鐵位移測試系統(tǒng),可以較精確地測出電磁繼電器銜鐵位移與時間的關(guān)系,但并未給出最終的試驗結(jié)果;文獻(xiàn)[7]利用光機電電磁電器動態(tài)測試裝置,采用光電檢測技術(shù)實現(xiàn)了銜鐵位移的動態(tài)測量,但是受傳感器精度的制約以及需要在電磁系統(tǒng)可動部件上嵌入薄片,可能對電磁機構(gòu)的運動狀態(tài)帶來一定影響。

本文以磁保持繼電器為研究對象,利用高速攝像機高速成像原理對電磁機構(gòu)的動態(tài)過程實時采集,利用Image-Pro Plus圖像處理軟件進(jìn)行特征點的檢測與提取,不僅可得電磁機構(gòu)銜鐵主運動方向上的位移時間曲線,而且可得電磁機構(gòu)銜鐵的振動位移時間曲線,對電磁機構(gòu)動態(tài)過程數(shù)學(xué)模型的建立以及電器電磁機構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計具有重要意義。

2 系統(tǒng)組成

(1)實驗對象

本文以宏發(fā)HFE22磁保持繼電器為研究對象,其線圈額定電壓為12VDC,雙線圈直動式結(jié)構(gòu)。由于HFE22磁保持繼電器電磁機構(gòu)被外殼所密封,無法從外部直接觀測電磁機構(gòu)的運動,因此,在不影響電磁機構(gòu)正常工作的情況下,在外殼處開啟一個小窗口,使電磁機構(gòu)的整個運動過程均處于開啟的可視小窗口內(nèi),如圖1所示。同時,為便于清晰地獲得電磁機構(gòu)的運動過程,在電磁機構(gòu)銜鐵處貼上一張帶有黑色圓標(biāo)記點的白色標(biāo)簽紙,標(biāo)簽紙的質(zhì)量可以忽略不計,不會對電磁機構(gòu)的運動造成任何影響,由于圓標(biāo)記點與銜鐵處于同步運動,因此在動態(tài)測試過程中,就可用黑色圓標(biāo)記點的運動來描述電磁機構(gòu)銜鐵的實際運動過程。

圖1 HFE22磁保持繼電器

(2)相機選型

本文采用pco.camera 1200s高速攝像機作為圖像采集系統(tǒng)主體,其最大記錄速度可達(dá)820MB/s,分辨率為1280×1024,曝光時間范圍為1μs~5s,如圖2所示。使用高速攝像機具有如下優(yōu)點:①基于高速攝像機的動態(tài)測試方法屬于非接觸式測量方法,無需在電器里面添加傳感器、薄片等部件,因此不會對電磁機構(gòu)的正常運行造成影響,并且在測試過程中不需使用復(fù)雜算法,所得的圖像即是電磁機構(gòu)真實的運動過程;②高速攝像機拍攝速率快,其曝光時間通常可達(dá)幾微秒到幾十微秒,采樣點數(shù)較多,對于動作時間較短的電器也能有效地記錄整個動作過程;③pco.camera 1200s高速攝像機自帶圖象接口軟件,可以在計算機上方便地觀察并控制圖像質(zhì)量,同時可根據(jù)圖像大小自動調(diào)整拍攝幀數(shù),使用較為方便。

(3)光源照明系統(tǒng)

光源照明系統(tǒng)對高速實時動態(tài)測量具有重要影響,高速攝像機由于拍攝速率較高,光感元件對光線異常敏感,光源的強度、光譜特性和均勻性都可能對測試造成影響。為提高后期圖像數(shù)據(jù)處理的精度,應(yīng)盡可能增強運動部件與周圍環(huán)境的對比度,從而突出運動部件的特征,因此,光源照明系統(tǒng)并不是簡單地照亮物體,而是應(yīng)該盡可能滿足高速拍攝所需的整體要求。由于動態(tài)測試過程中拍攝速率都在微秒級別,使得圖像幀速遠(yuǎn)大于50Hz,因此不能選用交流輔助光源,本文選用帶電子鎮(zhèn)流器的金鹵燈,白色光譜,可以滿足高速動態(tài)測試的要求。

圖2 高速攝像機

3 電磁機構(gòu)動態(tài)測試

3.1動態(tài)測試原理

由于磁保持繼電器電磁機構(gòu)動作時間通常在幾毫秒到十幾毫秒之間,為完整地獲得電磁機構(gòu)實際的動態(tài)過程,必須使高速攝像機和磁保持繼電器保持高度同步工作。本文利用單片機為核心的控制電路加以實現(xiàn),控制電路同時輸出兩路信號,一路控制磁保持繼電器電磁機構(gòu)動作,另一路同時觸發(fā)高速攝像機開始拍攝,通過圖像采集系統(tǒng)將所得圖片傳輸至計算機,整個流程如圖3所示。

圖3 系統(tǒng)流程圖

3.2動態(tài)測試圖像采集與數(shù)據(jù)處理

搭建試驗平臺,將高速攝像機和磁保持繼電器調(diào)節(jié)至適當(dāng)位置,通過調(diào)節(jié)光源照明系統(tǒng)和相機焦距使電磁機構(gòu)銜鐵上的圓標(biāo)記點在相機中清晰成像,調(diào)節(jié)高速攝像機拍攝軟件,盡可能過濾多余的噪聲,從而更明顯地突出特征點。高速攝像機在采集動態(tài)圖像時,其最大采樣幀率會隨著圖片寬度的減小而增大,因此為更精確地獲得電磁機構(gòu)實際的動態(tài)過程,應(yīng)在銜鐵動作時間內(nèi)盡可能多地獲得動態(tài)圖片。利用高速攝像機拍攝的動態(tài)圖片通常呈窄長條狀,如圖4所示。

圖4 標(biāo)記點運動圖

特征點檢測與提取是電磁機構(gòu)動態(tài)測試中極為關(guān)鍵的一步,利用Image-Pro Plus軟件對電磁機構(gòu)動態(tài)圖片進(jìn)行特征點的檢測與提取,可方便地獲得特征點的圖像坐標(biāo)。Image-Pro Plus是一款功能強大的圖像處理軟件,具有友好的人機交互界面,兼具圖像采集、圖像分析、圖像增強等功能,同時內(nèi)置高通濾波、低通濾波、中值濾波、高斯濾波等各種濾波去噪功能,對于數(shù)量較多的圖片組還可采取自行編寫或錄制宏的方式進(jìn)行批量處理。Image-Pro Plus在特征點檢測與提取過程中,有較多的匹配基元可供選擇,如面積、密度、周長、角度等,在進(jìn)行特征提取時可根據(jù)需要選擇相應(yīng)的匹配基元,并設(shè)定合理的閾值,軟件就可以根據(jù)相應(yīng)的匹配算法得出所需的圖像坐標(biāo),本文所需提取的特征單元為黑色小圓點,因此可選取面積作為相應(yīng)的匹配基元。

3.3動態(tài)測試結(jié)果

本文以HFE22磁保持繼電器為研究對象,分別在85%Ue 、Ue 和110%Ue(Ue表示額定電壓,即12V)電壓等級下對磁保持繼電器的吸合和釋放運動過程進(jìn)行動態(tài)特性測試,可得各電壓等級下的動態(tài)特性曲線分別如圖5所示。

圖5(a)所示為銜鐵吸合運動曲線,由圖可知,隨著電壓等級的升高,運動特性曲線也隨著往左偏移,吸合時間在不斷減小,在85%Ue 、Ue 和110%Ue電壓下的吸合時間分別為15.8ms、12.7ms和11.5ms。以額定電壓Ue 為例,在0~6.2ms時間內(nèi),運動曲線始終處于起始位置,此時銜鐵尚未運動,這段時間為觸動時間。在6.2~10.4ms左右的時間內(nèi),電磁吸力開始大于反力,銜鐵開始運動,但是曲線斜率較小,說明此時運動速度還不大,而在10.4~12.8ms左右的時間內(nèi),曲線斜率迅速增大,此時銜鐵快速運動,直至動靜鐵心碰撞吸合并最終穩(wěn)定在2mm左右。

圖5 銜鐵動態(tài)特性曲線

圖5(b)所示為吸合過程振動曲線,由圖可看出,在不同電壓等級下,電磁機構(gòu)在吸合過程中表現(xiàn)出的振動規(guī)律基本一致,均在銜鐵剛開始運動的時刻就發(fā)生了扭轉(zhuǎn),并迅速振動至最大位移處,之后幾乎貫穿電磁機構(gòu)運動的整個過程,在電磁機構(gòu)吸合完成后,振動曲線又回到初始位置。

圖5(c)所示為銜鐵釋放運動曲線,其動態(tài)特性與吸合過程基本類似,動作時間也隨著電壓等級的升高而減小,在85%Ue 、Ue 和110%Ue電壓下的釋放時間分別為14.8ms、11.2ms和9.8ms。

圖5(d)所示為釋放過程振動曲線,其振動規(guī)律沒有吸合過程明顯,但是依然表現(xiàn)出了一定的規(guī)律性,即在不同電壓等級下,均有兩處振動較大的時刻,分別是銜鐵釋放運動開始時刻和銜鐵釋放運動即將結(jié)束的時刻,并且在額定電壓等級下,振動較小。

4 結(jié)論

本文研究了電器電磁機構(gòu)動態(tài)特性測試的原理及系統(tǒng)組成,利用高速攝像機對磁保持繼電器進(jìn)行了動態(tài)特性測試,通過Image-Pro Plus圖像處理軟件對特征點進(jìn)行檢測與提取,獲得了特征點運動過程的圖像坐標(biāo),描繪了銜鐵的動態(tài)特性曲線。實驗結(jié)果表明,該測試技術(shù)不僅可以獲得電磁機構(gòu)主方向上的運動特性曲線,同時可獲得電磁機構(gòu)的振動位移時間曲線,更真實地描繪了電磁機構(gòu)的實際運動過程,從而為電磁機構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計提供了更可靠的依據(jù)。

[1]費鴻俊,張冠生.電磁機構(gòu)動態(tài)分析與計算[M].北京:機械工業(yè)出版社,1993.

[2]蘇秀蘋,姬麗娟,趙尚武,等.基于三維有限元分析的交流接觸器磁系統(tǒng)動特性的計算[J].低壓電器,2005(10):3-5,10.

[3]姬麗娟,蘇秀萍,王麗華,等.基于ANSYS的交流接觸器電磁機構(gòu)的三維有限元分析[J].計算機應(yīng)用于軟件,2005,22(7):136-137.

[4]肖斌,趙瑞平.基于ANSYS對微型直流電磁繼電器電磁系統(tǒng)的分析[J].低壓電器,2010(17):1-3,31.

[5]孫園,許志紅.基于ANSYS軟件的智能交流接觸器電磁系統(tǒng)設(shè)計[J].低壓電器,2006(11):3-8.

[6]錢忠平.小型電磁繼電器動態(tài)特性測試系統(tǒng)[J].繼電器,1999,27(5):47-48.

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Dynamic Characteristic Test for Electromagnetic Mechanism of Electrical Apparatus by High Speed Camera

LAN Hui-qin

(Fujian Shipping Agent Traffic Vocation School,Fuzhou 350007,China)

Using the magnetic latching relay as the research object,the dynamic characteristics for electrical mechanism are tested by high-speed imaging principle in this paper.By using the image processing technology of Image-Pro Plus,the feature point is detected and extracted,not only that the dynamic characteristics curves and vibration characteristics curves of armature are obtained,but greatly simplified the experimental difficulty,can provide a reliable basis for optimal design of electrical electromagnetic mechanism and the mathematical model establishment of dynamic process.

magnetic latching relay;high-speed imaging principle;electromagnetic mechanism;dynamic characteristic test

1004-289X(2016)01-0026-04

TM58

B

2015-05-18

蘭慧琴(1987-),女,碩士研究生,助教;主要研究方向:光學(xué)薄膜。

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