發(fā)電機(jī)電氣參數(shù)采集傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)的研究
摘要:發(fā)電機(jī)在并進(jìn)電網(wǎng)后,需要對(duì)其輸出電壓、輸出電流、功率因素和輸出功率等電氣參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),依據(jù)這些參數(shù)對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行各種控制,使發(fā)電機(jī)的輸出符合電網(wǎng)要求。采用通用的電氣參數(shù)采集丈量方法,設(shè)計(jì)了采集系統(tǒng),介紹了利用各種變換處理電路和單片機(jī)組成的電氣參數(shù)智能采集傳輸系統(tǒng)框圖。校正器| 轉(zhuǎn)換器| 傳送器| 變送器| 傳感器| 記錄儀| 有紙記錄儀| 無紙記錄儀|
在電力系統(tǒng)中,發(fā)電機(jī)在并進(jìn)電網(wǎng)后,需要對(duì)其輸出電壓、輸出電流、功率因素和輸出功率等電氣參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),然后工作職員就可以依據(jù)這些參數(shù)對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行各種控制,使發(fā)電機(jī)的輸出符合電網(wǎng)要求,以保持電網(wǎng)安全可靠地工作運(yùn)行。
以前要實(shí)時(shí)丈量這些參數(shù)又要保持較高的精度,即使是利用價(jià)格昂貴的常規(guī)丈量儀器,也很難作到,并且由于是大電流高電壓,工作職員親身操縱,因此還經(jīng)常伴隨著一定危險(xiǎn)性。
上世紀(jì)70年代以來隨著電子技術(shù)、信息處理技術(shù)的發(fā)展、電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用的越來越廣泛和大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展和普及,數(shù)據(jù)采集測(cè)試技術(shù)發(fā)生了根本性的變化,以單片機(jī)或微處理器為主體的電氣參數(shù)微機(jī)采集系統(tǒng)正在逐步地取代傳統(tǒng)的模擬儀表和模擬控制器,這樣不僅縮小了器件體積,降低了本錢,減小了時(shí)間滯后,而且進(jìn)步了采集的電氣參數(shù)的正確度和精度,適應(yīng)更為龐大和復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程,同時(shí)也促進(jìn)電力生產(chǎn)與使用的調(diào)度治理全面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,為達(dá)到無人值班或少人值班創(chuàng)造了條件,實(shí)現(xiàn)了對(duì)電氣參數(shù)的快速正確的在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),工作職員無需親安閑現(xiàn)場,這為保障工作職員的安全也提供可靠的方法。
流程圖的說明:
接觸采集部分是系統(tǒng)的參數(shù)采集部分。它將所需采集的電氣參量采集送進(jìn)該系統(tǒng)中,并進(jìn)行初步處理變化(如降電壓,降電流等),為后面部分服務(wù)。金屬探測(cè)器| 試驗(yàn)機(jī)| 扭力計(jì)| 流速儀| 粗糙度儀| 流量計(jì)| 平衡儀|
變化處理部分是對(duì)接觸采集部分所送出的信號(hào)進(jìn)行各種變化處理加工,如對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波,整流,模/數(shù)轉(zhuǎn)換等等。經(jīng)過這樣的變化處理使之變?yōu)橐恍┖虾跣枰臄?shù)字參數(shù)信號(hào)輸出,以利于以后對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字處理。
輸進(jìn)接口部分是將被第二部分電路進(jìn)行變化處理過的信號(hào)送進(jìn)單片機(jī)進(jìn)行處理。
單片機(jī)部分和監(jiān)測(cè)控制中心相連,對(duì)第二部分輸出的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行一定的處理,然后將所需要的符合要求的這些數(shù)字信號(hào)送進(jìn)監(jiān)控中心。
上述各個(gè)部分都是功能模塊的含義,在實(shí)際工作中,這些功能塊所表達(dá)的具體裝置或儀 器的伸縮性是很大的。
本模塊是采集并輸出可以直觀識(shí)別被采集對(duì)象中人們所需要的某些參數(shù)信號(hào),不管中間 經(jīng)過多少環(huán)節(jié)的變化,在這些變換中必須真實(shí)地從信號(hào)參數(shù)采集源點(diǎn)把所需的信息通過其載 體傳輸?shù)捷敵龆耍麄(gè)過程不失真也不受干擾,這就要求系統(tǒng)本身具有不失真?zhèn)鬏斝盘?hào)的能 力,還需要具有在外界各種干擾情況下能夠提取信號(hào)中所包含的有用信息的能力。
在設(shè)計(jì)之前,需要對(duì)系統(tǒng)要求作具體的了解和分析。
①被采集對(duì)象的極限變化范圍和常用范圍;②參數(shù)采集所要求的精度和正確度;③輸出要求,輸出形式,參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化要求;④被采集對(duì)象的變化情況,動(dòng)態(tài)精度要求;⑤被采集對(duì)象的性質(zhì);⑥使用環(huán)境、溫度、濕度和氣壓等。
設(shè)計(jì)過程:
(1)方案選擇。為了設(shè)計(jì)一個(gè)符合要求的系統(tǒng),首先是選擇一個(gè)理想的方案,在設(shè)計(jì)之前,提出幾種可能的方案,然后進(jìn)行比較,最后選擇一個(gè)最佳方案。
(2)系統(tǒng)各部分結(jié)構(gòu)形式的確定。方案確定后,綜合工作原理、精度要求及元器件、材料工藝的可能性來確定系統(tǒng)各電路部分結(jié)構(gòu)形式。
(3)各個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)與制造。在系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)形式確定后,對(duì)各組成環(huán)節(jié)進(jìn)行設(shè)計(jì),包括機(jī)械、電氣線路的設(shè)計(jì)和元器件的選擇。
(4)總裝調(diào)試和實(shí)驗(yàn)分析。各環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)制造完成后與模擬的被采集對(duì)象相聯(lián)系進(jìn)行總裝和調(diào)試。進(jìn)行對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的整體分析和評(píng)估。
在單片機(jī)部分中,硬件和軟件對(duì)系統(tǒng)都很重要,因此要留意硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)兩大部分。
2系統(tǒng)框圖
由于發(fā)電機(jī)輸出的是高電壓、大電流。一般普通的采集丈量工具無法直接進(jìn)行采樣工作。所以首先需要對(duì)輸出的電壓和電流進(jìn)行初步的降壓和降流,可以在發(fā)電機(jī)的輸出線端分別接電壓互感器和電流互感器,將大電流和高電壓轉(zhuǎn)換成適合于普通采集丈量工具工作的電壓和電流。假如經(jīng)過互感器轉(zhuǎn)換過的電壓和電流還是大于本系統(tǒng)所用器件的電壓和電流的額定值或安全值,那么還可以選擇降幅電路對(duì)電壓和電流進(jìn)行進(jìn)一步降幅,使它們完全符合整個(gè)系統(tǒng)的幅值要求,最好留有一定的裕度。
本系統(tǒng)要求采集的電壓和電流是50 Hz的正弦波。在理想情況下,發(fā)電機(jī)的輸出電壓和輸出電流應(yīng)該是頻率為50 Hz的標(biāo)準(zhǔn)正弦波。但是,由于受到各種因數(shù)的影響,如發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的波動(dòng),運(yùn)行環(huán)境的改變等等,都會(huì)引起輸出波形的畸變,即在波形中除了50 Hz的標(biāo)準(zhǔn)正弦波外還有其他諧波分量(主要是高次諧波)。因此系統(tǒng)還需要有濾波電路,對(duì)經(jīng)降幅電路輸出的電壓和電流進(jìn)行濾波,使輸出只是50 Hz的標(biāo)準(zhǔn)正弦波。
單片機(jī)的輸進(jìn)只能是數(shù)字信號(hào),而前面都是模擬量,所以需要加上模/數(shù)轉(zhuǎn)換器,把從前面?zhèn)鬏斶^來的電氣參數(shù)模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,再經(jīng)該A/D轉(zhuǎn)換器送進(jìn)單片機(jī)。
由于本數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)采集傳輸?shù)氖请妷汉碗娏鞯挠行е,而?jīng)濾波電路傳輸出的波形是50 Hz的正弦波,因此為了得到電壓和電流的有效值,還要在濾波電路和模/數(shù)轉(zhuǎn)換器之間再加上一個(gè)整流電路,把正弦波轉(zhuǎn)換為直流,以方便系統(tǒng)采集電壓和電流的有效值。
為了在正確地觸發(fā)單片機(jī)開始工作,可以在濾波電路和單片機(jī)的中斷接口之間接一個(gè)電壓比較電路或過零比較電路。當(dāng)濾波電路對(duì)從前面的互感器和降幅電路傳輸出的電氣參數(shù)信號(hào)進(jìn)行濾波后,在后加一個(gè)支路,濾波后的電氣信號(hào)從該支路經(jīng)電壓比較電路(過零比較電路)進(jìn)進(jìn)單片機(jī)的外中斷接口,用于單片機(jī)的觸發(fā)工作或其他用途,因此要對(duì)單片機(jī)的中斷口進(jìn)行公道的設(shè)置。
3 結(jié)語
介紹了一種發(fā)電機(jī)電氣參數(shù)微機(jī)采集傳輸模塊的設(shè)計(jì)方法,參照該方法在實(shí)際中可以設(shè)計(jì)出較滿足的采集傳輸系統(tǒng)。