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光电互感器校验的探讨

2010-04-02福建电能计量中心郭志伟陈明杰

电气技术与经济 2010年3期
关键词:式电流信号处理互感器

■ 福建电能计量中心 郭志伟 陈明杰

宁德电业局 郭惠光

福州电业局 林同源

石狮电力公司 施宏荡

福州亿森电力设备公司 赖振文

一、引言

传统电磁式互感器以其固有的体积大、磁饱和、铁磁谐振、动态范围小和频带窄等缺点,已经难以满足新一代电力系统自动化、数字化等的发展需要。随着光纤技术和光电子学的发展,各种基于光学和光电子学原理的电子式电流互感器得到了迅猛的发展。Rogowski线圈以其不饱和性和易实现性,被广泛用于电子式电流互感器高压侧的传感单元中。但是,由于它在人工绕制和多层绕制过程中会引人额外误差,而且、线圈骨架材料的温度特性对线圈的输出也有很大的影响,因而影响了Rogowski线圈的工业实用化进程。

针对这种情况,本文采用低功率电流互感器(LPCT)作为高压侧传感单元。LPCT作为一种电磁式电流互感器,具有输出灵敏度高、技术成熟、性能稳定、易于大批量生产等特点;此外,由于其二次负荷较小,加上高导磁铁心材料的应用,可以实现对大动态范围电流的测量。 LPCT的输出电压信号由位于高压侧的信号处理电路转换为数字光脉冲信号,经由光纤传至低压端控制室,然后由低压侧信号处理电路将光信号还原为电信号,并提供测量和保护两个信号通道的输出接口。由于采用光纤作为高低压侧信号连接的通道,所以在很大程度上降低了对电流互感器绝缘结构的要求。

二、LPCT的测量原理

如前所述,LPCT实际上是一种具有低功率输出特性的电磁式电流互感器,在IEC标准中,它被列为电子式电流互感器的一种实现形式,代表着电磁式电流互感器的一个发展方向,具有广阔的应用前景。由于LPCT的输出一般是直接提供给电子电路,所以二次负载比较小;其铁心一般采用微晶合金等高导磁性材料,在较小的铁心截面(铁心尺寸)下,就能够满足测量准确度的要求。

三、系统构成

电子式电流互感器的设计思路是在高压侧将从LPCT取得的模拟信号就地进行A/D转换,并将数字量转换为光信号;互感器本体提供标准的光通信接口,光信号通过该接口由光纤传至控制室的信号接收单元。在控制室由低压侧信号处理单元将该光信号还原为数字电信号,并按照继电保护和测量设备的要求,将信号进行分离,并提供保护通道和测量通道的输出接口。图1是电子式电流互感器系统的结构示意图。

系统中仅采用一个LPCT同时作为测量通道和保护通道的传感元件,因此,首先必须保证LPCT在很宽的一次电流变化范围内有很好的线性度;其次,由于LPCT的二次输出电压变化范围比较大,所以实现对全范围信号的准确测量有一定的难度,这对高压侧信号处理电路也提出了较高的要求。

图1中,高压侧信号处理电路主要由仪用放大器、4阶Bessel抗混叠滤波器、14位A/D转换器、复杂可编程逻辑器件(CPLD)和电光转换模块组成。其中CPLD负责A/D转换器所需控制信号的产生以及数字脉冲的编码。

当输人模拟信号较小时,由于量化误差的影响,A/D转换的误差将增大。在实际测量过程中,一般将A/D转换器的输入调整为其满量程值附近。本文中的高压侧信号处理电路中,共设置了3个模拟输入通道。其中:1个用于测量传感头处温度(通过安装于传感头侧的温度传感器提供模拟信号);另外2个用于测量LPCT的输出信号,将其放大增益分别设置为1和10,其中1倍增益回路作为保护通道信号,10倍增益回路作为测量通道信号,这是因为在500~120%的额定一次电流范围内,LPCT的二次输出电压较小,将其放大10倍后再进行A/D转换,可以减小转换误差,提高测量准确度。

图1中,高、低压侧之间的信息传输由光纤来完成。光纤具有良好的绝缘性能,利用光纤作为高压端和低压端的信号传输媒质,具有绝缘简单、造价低、技术成熟等优点。光纤中传输的是光信号,必须在高压端增加电光转换模块以及在低压端增加光电转换模块。为了提高测量的可靠性,增强抗干扰能力,在进行电光转换之前,将 LPCT输出的模拟信号转换成数字信号。这样,光纤中传输的是数字光脉冲信号,能够进一步提高抗干扰能力。

光信号由光纤传输至低压端后,由信号处理电路将光信号还原为电信号,并按照继电保护和测量设备的要求,分离出测量通道信号和保护通道信号。低压侧信号处理电路主要由光电转换模块、FPGA和D/A转换器组成,低压侧信号处理电路主要完成对各路信号的分离、移相以及必要的增益调节。

电子式电流互感器中,为保证高压侧信号处理电路正常工作,需要一定的能量,本文采用一种激光供能的方式来实现。

四、试验

(一)试验方案

电子式电流互感器的测试方案如图2所示。图中,A为电流源,电流传感头由LPCT构成,高准确度电流互感器为0.1级,其二次输出信号作为标准信号与电子式电流互感器输出信号进行对比。本文采用一种基于比对技术的ES互感器校验仪来完成对电子式电流互感器的校验。

互感器测试系统的输出结果和高准确度电流互感器的输出结果都将送入ES互感器校验仪中的DSP进行处理,其中高准确电流互感器的输出结果被认为是标准值,而电子式电流互感器测试系统的输出结果则被认为是测量值,ES互感器校验仪仪器通过比较两路信号的大小的比对即可计算出电子式电流互感器测试系统的测量误差。对ES光电互感器校验仪内部电路可(参1)中,可得出测量误差可达到0.05%。

(二)准确度试验

当一次电流从额定电流(100 A)的500~12000变化(5A-120A)时,电子式电流互感器测量通道的比差和角差电子式电流互感器测量通道在5%~120%额定一次电流变化范围内比差、角差测量值满足0.2级电子式电流互感器准确度的要求。

此外,还对保护通道在20倍额定电流下进行了测试,(参2)采用ES光电互感器校验仪,测试结果如表1所示。

从表1可以看出,电子式电流互感器保护通道满足5P20级电子式电流互感器准确度的要求。

(三)温度特性试验

电子式电流互感器实际工作在-30℃~70℃温度范围内,所以,必须对电子式电流互感器做温度特性试验。因条件所限,本文(参3)采用等安匝法对额定一次电流下测量通道做了温度试验。将LPCT、高压侧信号处理电路和高压侧电源先后分别放置在烘箱和冰箱内,调节温度变化范围为70℃~20℃和-30℃~20℃。测量得到的系统比差和角差随温度变化曲线如图3所示。

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从图3可以看出,电子式电流互感器在-30℃~70℃范围内,系统比差变化小于±0.1%,角差变化小于±2°,具有很好的温度特性。

四、结语

本文所介绍的ES光电互感器校验仪采用大规模可编程集成电路作为核心,具有体积小巧、成本低廉、性能优异、可拓展能力强的特点。尤其是FPGA中的自适应位同步模块和快速序列同步模块设计独特、功能完善,具有较高的应用价值。随着该ES光电互感器校验仪外部设备的不断完善和改进,它将向更多的专业用户提供更全面更优质的支持与服务,本仪器仪成功的在宁德电业局、福州电业局、石狮电力公司等多个电能计量部门中大批量采用。

参1:赖振文《低压电器》2009年第19期《AT89C51单片机在单双电桥检定装置中的应用》

参2:郭志伟《福建电力与电工》2 0 0 6年第4期《发电厂下网电量计量方案探讨》。

参3:陈明杰《福建电力与电工》2 0 0 9年第2期《变送器错接线对测量的影响》。

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