趙永紅
(1.中國(guó)煤炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司,山西 太原 030006;2.煤礦采掘機(jī)械裝備國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,山西 太原 030006)
隨著煤礦智能化要求越來(lái)越高,本質(zhì)安全電路的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛,同時(shí)對(duì)本安電氣設(shè)備性能要求越來(lái)越高,如電磁兼容性能要求等,在本安電路中需要設(shè)計(jì)一定數(shù)量數(shù)值較大電容元件[1-3]。但這些電容元件會(huì)存儲(chǔ)較大能量,當(dāng)電路發(fā)生故障時(shí),電容就會(huì)釋放能量產(chǎn)生火花放電現(xiàn)象,當(dāng)電容值超出了GB 3836.4規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)允許值,或者火花放電能量超出規(guī)定的閾值(如:I類(lèi)設(shè)備525μJ)后,產(chǎn)生的放電火花便會(huì)引燃瓦斯發(fā)生爆炸危險(xiǎn),導(dǎo)致設(shè)計(jì)的電路不滿足本安防爆要求[4,5]。因此,對(duì)電容性電路采用何種方法以最大限度的消除放電火花或抑制放電能量是本質(zhì)安全電路研究的重要內(nèi)容[6,7]。
根據(jù)電容儲(chǔ)存能量公式Wc=1/2C·U2可知,電容值和端電壓是影響其火花放電能量的主要因素,所以采用降低電容值和降低電容端電壓是抑制容性電路放電能量的根本方法。對(duì)于降低電容值(等效電容法)[8],GB 3836.4—2010標(biāo)準(zhǔn)中表A.3給出了串聯(lián)電阻值與降低系數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,但由于給出的數(shù)值不連續(xù),沒(méi)有給出串聯(lián)電阻與放電能量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,且電阻值最大僅給到40Ω,不能直觀反映電阻大小對(duì)放電能量的影響,因此在實(shí)際設(shè)計(jì)中,很多情況下該表是不適用的或者用其來(lái)評(píng)價(jià)是不精確的;另外為了降低電容儲(chǔ)存能量也可通過(guò)降低電容兩端電壓來(lái)實(shí)現(xiàn),比如可采取在電容兩端并聯(lián)合適的雙重化穩(wěn)壓二極管或其他穩(wěn)壓元件等方法[9-11]。但是該方法是基于電容放電的特性及本安電路的防爆要求給出,屬于指導(dǎo)性質(zhì),是定性的方法。而且在電路中影響電容放電能力還包括很多因素,如電容的等效串聯(lián)電感、回路中的連接導(dǎo)線和開(kāi)關(guān)元件等,用理想狀態(tài)下純電容電路進(jìn)行評(píng)定是不準(zhǔn)確的。因此,本文綜合考慮了電路中其他元件參數(shù),建立了與實(shí)際電路一致的電容等效電路模型,采用不同的放電形式對(duì)電容電路放電過(guò)程進(jìn)行仿真測(cè)試。并建立了電容放電數(shù)學(xué)模型,應(yīng)用MATLAB軟件對(duì)所建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行仿真,繪制了“能量-電阻(W-R)”、“能量-電壓(W-U)”兩種曲線,供設(shè)計(jì)人員查詢參考。
對(duì)于電容放電電路而言,理想情況下可將其簡(jiǎn)化為一個(gè)簡(jiǎn)單的R—C電路[12]。但是在實(shí)際本安電路中,影響電容放電能力因素還包括電容的等效串聯(lián)電阻、等效串聯(lián)電感、回路中的連接導(dǎo)線和開(kāi)關(guān)元件等??紤]到上述影響因素,在NI Multisim中建立了電容等效電路模型,如圖1所示。
圖1 電容放電等效電路模型
圖1中,C為100μF鉭電容,L1為鉭電容的等效串聯(lián)電感,R1為鉭電容的等效串聯(lián)電阻,RL為可調(diào)串聯(lián)電阻(0~100Ω),R2代表引線電阻(1mΩ);采用LCR測(cè)試儀測(cè)得鉭電容的等效串聯(lián)電阻、等效串聯(lián)電感和引線的電感值分別為330mΩ、0.81μH和35.2nH。
為了方便計(jì)算分析,按照?qǐng)D1所建立的電容電路放電模型,繪制的電容放電原理圖(圖2)。圖2中,Ic、Uc分別為電容電流、電容端電壓;Id、Ud分別為火花放電電流和電壓。
圖2 電容電路放電原理圖
根據(jù)圖2可得:
式中,U0為電容兩端初始電壓;t為時(shí)間。
整理可得:
火花放電電流表達(dá)式:
火花放電電壓表達(dá)式:
火花放電能量表達(dá)式:
式中,c為常數(shù)。
將圖1中元件參數(shù)帶入式(2)、式(3)、式(4),應(yīng)用MATLAB軟件對(duì)等效電容法、調(diào)整電容兩端電壓這兩種情況的電容放電電流、放電電壓、放電能量特性進(jìn)行分析。
保持端電壓12V不變,改變電容串聯(lián)電阻RL值,分別為50Ω、30Ω、10Ω時(shí),其他元件參數(shù)不變,觀察MATLAB仿真結(jié)果,分析電容串聯(lián)電阻大小與放電電壓、放電電流隨時(shí)間變化曲線。仿真結(jié)果曲線如圖3所示。
圖3 串聯(lián)不同電阻放電特性曲線
通過(guò)測(cè)試曲線可知,隨著電容串聯(lián)的電阻的減小,放電電流幅值越來(lái)越大,放電時(shí)間越來(lái)越短,表明放電能量越來(lái)越集中,引燃爆炸性氣體的可能性越來(lái)越大。
為了進(jìn)一步分析串聯(lián)電阻與放電能量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,按式(4)仿真的放電能量-電阻曲線如圖4所示。
圖4 不同電容值對(duì)應(yīng)的W-R曲線
從圖4中可以看出在相同電容條件下,串聯(lián)電阻越大放電能量越小,對(duì)放電能量有明顯的抑制作用。另外本曲線繪制了電容串聯(lián)電阻值與放電能量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將串聯(lián)電阻與放電能量數(shù)量化,可供相關(guān)人員直接查詢。
同樣,將串聯(lián)電阻RL設(shè)為30Ω不變,改變電容端電壓U0的值:分別為5V、10V、15V,其他參數(shù)保持不變,觀察MATLAB仿真結(jié)果,分析放電電流、放電電壓隨時(shí)間變化情況。仿真結(jié)果如圖5所示。
圖5 不同電壓下放電特性曲線
從曲線中可以看出隨著端電壓的升高,電路放電電壓、放電電流也在增大,相同放電時(shí)間下,放電能量也越大,危險(xiǎn)性越高。
根據(jù)式(4)可進(jìn)一步分析端電壓與放電能量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,仿真的能量-電壓(W-U)曲線如圖6所示。
圖6 不同電壓值對(duì)應(yīng)的W-U曲線
從圖6中可以看出在串聯(lián)固定電阻情況下,電容端電壓越大放電能量越大,且隨著電壓的增加,放電能量增速明顯加大。另外本曲線繪制了端電壓與放電能量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將端電壓與放電能量數(shù)量化,可供相關(guān)人員直接查詢。
以上模型是結(jié)合實(shí)際使用情況,綜合考慮了電路中其他元件的參數(shù),包括連接線路參數(shù),電容內(nèi)部電感、電阻等,相比理想狀態(tài)下的其他純電容電路分析方法,能夠較真實(shí)的反應(yīng)實(shí)際應(yīng)用情況,按此模型分析得出的數(shù)據(jù)比較準(zhǔn)確。
1)結(jié)合本安電路實(shí)際使用情況,綜合考慮了電路中電容自身參數(shù)、回路中的連接導(dǎo)線和開(kāi)關(guān)元件等的參數(shù),構(gòu)建了與實(shí)際電路相一致的電容電路放電模型。在此基礎(chǔ)上,分析推導(dǎo)出了電容放電數(shù)學(xué)模型。
2)應(yīng)用MATLAB軟件對(duì)所建立的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行仿真分析,結(jié)果表明:①在相同端電壓情況下,串聯(lián)電阻能夠?qū)鸹ǚ烹娔芰科鸬揭种谱饔?,且電阻值與火花放電能量成反比,并繪制了“能量-電阻(W-R)”曲線;②在串聯(lián)電阻不變的情況下,電容端電壓與火花放電能量成正比,且隨著電壓的增加,放電能量增加迅速,端電壓對(duì)放電能量影響很大,并繪制了“能量-電壓(W-U)”曲線。
3)生成的“能量-電阻(W-R)”、“能量-電壓(W-U)”可供設(shè)計(jì)人員查詢參考。一方面能夠比較精確的、定量的顯示參數(shù)的匹配情況,直觀的看出串聯(lián)電阻及端電壓與放電能量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,從理論上確定其是否符合本質(zhì)安全要求;另一方面有助于節(jié)約開(kāi)發(fā)驗(yàn)證成本,減少反復(fù),縮短開(kāi)發(fā)周期。
4)雖然通過(guò)仿真評(píng)估認(rèn)為電路符合本質(zhì)安全電路要求,但必須要說(shuō)明的是最終能否達(dá)到本質(zhì)安全要求還須通過(guò)本質(zhì)安全火花試驗(yàn)裝置的驗(yàn)證。