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電機保護數(shù)據(jù)采集方法的探究論文

時間:2023-05-05 03:34:26 論文范文 我要投稿
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電機保護數(shù)據(jù)采集方法的探究論文

  摘要:針對電機保護類設備中的交流數(shù)據(jù)采集存在的保護時間和速度問題,從硬件和軟件兩方面進行了闡述.給出了隔離法和非隔離法兩種數(shù)據(jù)采集硬件電路,在硬件電路基礎上,闡述了交流量數(shù)據(jù)采集的方法,給出了采集到的瞬時值轉換為有效值的計算公式.最后通過實驗驗證了所述方法的準確性.

電機保護數(shù)據(jù)采集方法的探究論文

  關鍵詞:交流采集;保護時間;瞬時值;有效值

  電機測控保護裝置中對于交流數(shù)據(jù)的采集不同于一般電力儀表數(shù)據(jù)采集過程,電力儀表因為僅僅是一個采集顯示系統(tǒng),對數(shù)據(jù)采集速度要求較低,一般在500ms采集更新一次即可.而對于電機保護測控裝置,存在保護時間和數(shù)據(jù)采集失真問題,因此要求該類設備的交流數(shù)據(jù)采集速度和每周期數(shù)據(jù)采集次數(shù)必須滿足一定的要求,這就給電機保護類設備的交流數(shù)據(jù)采集帶來了一定的特殊性[1].有必要對其進行深入的分析探討.對交流量的采樣,我們從硬件和軟件兩方面進行討論.

  1硬件設計

  電機保護中的交流量采集,硬件采集電路上一般有隔離法和非隔離法,以電壓采集電路為例,其電路圖分別如圖1、2所示.圖1為隔離法采集電路,圖2為非隔離法采集電路,對于追求成本控制的場合可以采用非隔離法采集電路,其缺點主要是抗干擾能力差,主電路中的強電信號容易串入檢測控制回路中,造成二次電路的損壞.一般情況下,都采用隔離采集電路,其優(yōu)點主要是抗干擾能力強,強、弱電完全隔離;其缺點是成本高,隔離互感器的一、二次邊存在相位差,致使后邊軟件編程處理復雜.對于電流采集電路,其電路圖和電壓采集電路基本類似,區(qū)別之處在于隔離電路省去電路中的電壓電流轉換電阻R1-R3,而非隔離電路的采樣是通過采樣分流器來實現(xiàn)的,分流器后端電路與電壓非隔離采樣電路完全一樣.

  2采樣方法

  采樣方法是按照一定的規(guī)律對交流信號進行瞬時采樣,把采到的瞬時值用一定的計算方法轉化為有效值,與直流信號采樣的區(qū)別主要是用軟件采樣法代替直流硬件的功能,這樣做的好處主要是硬件簡單,成本較低.交流采樣方法按照不同的采樣原理可以分為同步采樣法、準同步采樣法.同步采樣法按照采樣周期Ts與測量信號周期T以及一個周期內采樣的個數(shù)N之間,需要滿足關系式T=NTs.N選取的越大,則測得的數(shù)據(jù)越接近實際波形,但由于計算量大造成實時性較差.同時系統(tǒng)中含有各次諧波,一般以奇次諧波為主,而奇次諧波超過9次后,其含量就比較小了[2].當考慮9次諧波能夠再現(xiàn)時,根據(jù)采樣定理N至少需要18以上,但采樣時一般以2的整次方數(shù)為最好,因此一般選取采樣次數(shù)為32已經可以保證采樣精度了.在應用同步采樣方法時需要保證采樣區(qū)間剛好等于被測量信號周期的整數(shù)倍.該種采樣方法由于存在采樣周期固定而信號周期波動的情況,因此這種采樣方法存在一定的誤差[3].為了提高采樣精度,需要改進采樣策略,比如,首先采樣被測信號的周期,根據(jù)信號周期的波動情況實時調整采樣間隔.為了改進上述采樣方法不同步采樣中存在的問題,我們可以采用準同步采樣方法.在準同步采樣測量中,采樣測量周期與被測量信號的周期不能實現(xiàn)嚴格同步,即N次采樣不是落在2π區(qū)間上,而是必須落在[2π+Δ]區(qū)間上(Δ稱為同步偏差或周期偏差,其值可正可負),此時測量結果就將產生同步誤差[4].即在|Δ|不太大的情況下,通過適當增加采樣數(shù)據(jù)量和增加迭代次數(shù)來提高測量準確度的新方法.它不要求采樣周期與信號周期嚴格同步,不要求同步環(huán)節(jié),對第一次采樣的起點無任何要求,在這種情況下,可使測量裝置簡單,簡化電路.

  3測量計算方法

  電力系統(tǒng)中經常需要電壓(U)、電流(I)、有功功率(P)、無功功率(Q)、功率因數(shù)(cos?)以及頻率(f)等參數(shù),在這些參數(shù)中,只需檢測出電壓、電流即可,其余的參數(shù)除了頻率外都可以通過這兩個量計算出來[5].因此,電機保護中一般只需要檢測出電壓、電流即可,其余的電力參數(shù)均可通過相應的公式由電壓、電流計算而得到.電壓電流采集到的數(shù)據(jù)都是離散數(shù)據(jù),需要通過一定的計算方法把這些離散的數(shù)據(jù)轉換為有效值.電壓電流由離散數(shù)據(jù)轉換為有效值通過下列公式1、2實現(xiàn).

  4實驗結果

  針對上述的電路和計算方法,我們搭建了實際的采集電路,對一個負荷為2.2KW的三相電機系統(tǒng)進行電力參數(shù)采集,并且也通過了一個0.5級精度的多功能表采集結果進行對比,得到結果如表1所示.通過上表可以看出,自制的測量采集系統(tǒng)的精度完全可以滿足要求需要,達到了0.5級表的采集精度,達到了設計要求.

  5結語

  根據(jù)實際需要的不同,闡述交流數(shù)據(jù)量采集的軟硬件解決方案,對比了采集中的隔離法和非隔離法的優(yōu)缺點提出了采集過程中針對不同接線方式產生誤差的解決方法.并給出了由電壓和電流計算有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)和計標頻率的具體公式.通過實驗驗證了設計的采集方法是可行的.達到了精度要求.

  參考文獻:

 。1]沐阿華,張磊.基于DAQ和數(shù)字鎖定技術的微弱信號測量儀的設計與實現(xiàn)[J].測控技術,2013,32(10):16-20.

  [2]張學武,閏萍.電力系統(tǒng)諧波分析仿真研究[J].計算機仿真,2005,22(9):195-199.

 。3]高輝.基于DSP的交流采樣和電量數(shù)字測量的研究[J].電工技術雜志,2002(10):16-19.

 。4]左麗霞,鄧芳芳,盧山.基于DSP的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2010,38(13):108-112.

  [5]李波,陳劍云,黃瑋,等.基于TMS320LF2407的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[J].繼電器,2008,36(5):59-62.

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