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虛擬儀器的直流接地故障檢測系統(tǒng)

出處:楊嘉琛1, 王 斌2, 梁 瓊3 發(fā)布于:2011-08-23 22:02:28

  目前廣泛使用的低頻信號檢測方法由于受到直流系統(tǒng)支路中存在的各種干擾的影響,利用小波變換的方法可以明顯彌補(bǔ)低頻信號注入法在直流系統(tǒng)接地檢測中存在的不足。

  通過采用虛擬儀器[3]并結(jié)合PCI采集卡可以充分運用PC機(jī)平臺上豐富的軟件和硬件資源,完成大量的復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理、目標(biāo)顯示、參數(shù)設(shè)置等任務(wù)。

  基于虛擬儀器平臺的直流配電網(wǎng)的故障檢測裝置的設(shè)計,一個顯著的優(yōu)點就是利用LabVIEW軟件強(qiáng)大的圖形化編程能力以及靈活多樣的數(shù)據(jù)處理功能,結(jié)合先進(jìn)的小波變換等數(shù)字信號處理技術(shù),通過編寫直流電網(wǎng)的檢測、控制和報警界面,使得故障檢測裝置對于使用者而言操作更加方便。此外,對于編寫檢測算法而言,如果程序發(fā)生問題或需要改進(jìn),在LabVIEW軟件環(huán)境中也可以在短的時間內(nèi)得到解決。

  1 現(xiàn)有直流系統(tǒng)接地故障檢測原理及其弊端

  直流系統(tǒng)接地檢測是通過實時的監(jiān)控各個支路上的電阻值來判斷該路是否發(fā)生接地故障:正常情況下,由電路電橋?qū)χ绷飨到y(tǒng)正負(fù)母線對地絕緣電阻進(jìn)行連續(xù)檢測,當(dāng)電路電橋檢測到母線絕緣電阻低于某一界限值時,啟動低頻信號源,通過安裝在每個支路上的電流互感器檢測出各支路的電流信號。這時的電流信號主要是注入20 Hz的低頻電流,通過套在每個支路上的電流互感器檢測各支路的電流信號,對于發(fā)生接地故障的支路,其上的電流互感器可以檢測到一個由低頻信號通過接地電阻產(chǎn)生的低頻電流,根據(jù)歐姆定律可以計算出支路的接地電阻值,從而判斷是否該支路接地。

  但是在實際中,支路電阻計算中會有很大的誤差,主要包括以下方面:

  (1) 直流系統(tǒng)各支路存在較大的對地電容。采用低頻信號注入法檢測接地故障時,由于對地電容的分流作用,沒有發(fā)生接地的支路也可以檢測到低頻電流信號。

 ?。?) 直流系統(tǒng)中會受到直流電源的影響,直流電源一般由三相橋式整流電路構(gòu)成,這種裝置會產(chǎn)生紋波電壓,同時通過各支路接地電阻和對地電容在支路中產(chǎn)生紋波電流。

  (3) 直流系統(tǒng)采用環(huán)網(wǎng)方式供電來保證重要的控制信號回路供電可靠,但卻給接地故障檢測帶來了一定的困難。采用環(huán)網(wǎng)方式運行的支路不是獨立的,它可能隨著運行方式的改變不斷發(fā)生變化,此時就會造成支路中存在由環(huán)網(wǎng)而產(chǎn)生的諧波電流。

 ?。?) 各種干擾信號也是支路電流的一個組成部分。對于直流系統(tǒng),工頻干擾是一種主要的干擾方式。

 ?。?) 電流互感器在測量支路電流時本身也會產(chǎn)生測量噪聲。

  如果能去除干擾,從采樣得到的支路電流信號中提取出真實的低頻電流向量,就可計算出各支路的接地電阻值,從而判斷出故障支路。

  2 基于小波變換的接地故障檢測

  根據(jù)對發(fā)生接地故障后支路電流成分的分析可知,支路電流的成分比較復(fù)雜,除含有有用的低頻特征信號外,還包括基波分量、多次諧波分量和噪聲干擾。而小波變換在時域與頻域具有良好的局部性,通過相應(yīng)的小波變換從復(fù)雜的原始信號中提取出所關(guān)心的某一頻率信號的幅值和相位信息。

  基于幅頻特性的小波函數(shù)具有良好的時域或頻域局部化特征,其相應(yīng)的小波變換能夠準(zhǔn)確分別出信號中所包含的某一特定頻率分量的幅值和相位信息。

  設(shè)定支路電流信號為10 mA,初始相位設(shè)為π/6的30 Hz低頻信號;

  外加的干擾信號包括:幅值分別為15 mA、5 mA、6 mA,初始相位分別為π/3、π/6、π/12的工頻、二、三、四次諧波干擾信號,外加零均值的白噪聲干擾信號。通過小波變換,提取的30 Hz低頻電流波形如圖1所示。

  從圖1中可以得到低頻電流信號的幅值和相位,終可以計算出支路電阻值,從而判斷出故障支路。

  3 系統(tǒng)組成

  3.1  硬件總體設(shè)計

  本文所設(shè)計的接地故障檢測系統(tǒng)主要包括不平衡電橋及其監(jiān)測、多路模擬量采集、信號調(diào)理轉(zhuǎn)換、低頻信號源發(fā)生器及其加載電路、PCI采集卡5個部分。系統(tǒng)原理如圖2所示。

  3.2 不平衡電橋及其監(jiān)測部分

  不平衡電橋主要功能是監(jiān)測直流電網(wǎng)正負(fù)母線絕緣對地電阻的變化。本文設(shè)計的實時監(jiān)測部分采用雙不對稱電橋,如圖3所示。

  3.3 信號調(diào)理轉(zhuǎn)換和模擬量采集部分

  從直流電網(wǎng)中分壓得到的多個電壓信號,以及從直流電網(wǎng)各條支路中檢測到的支路電流信號都需要送入信號采集單元進(jìn)行采樣。其中,系統(tǒng)內(nèi)需要進(jìn)行采樣的信號有50路支路電流信號、 4路電壓信號和低頻信號源加載到直流系統(tǒng)正負(fù)母線上的實際電壓us+、us-,因此裝置需要保證信號采集多通道的要求。本文采用的PCI采集卡DAQ2205具有高性能的64路模擬輸入通道。

  系統(tǒng)中需要采集的支路電流信號是含有各種噪聲和比較微弱的正弦波信號,而PCI采集卡中使用的A/D轉(zhuǎn)換單元只能對電壓信號進(jìn)行采樣,因此在對支路電流信號進(jìn)行采樣之前,需要首先經(jīng)過相應(yīng)的電流/電壓轉(zhuǎn)換。

  為了提高支路電流信號的信噪比,濾除高頻噪聲,系統(tǒng)設(shè)計了一個二階低通濾波電路。結(jié)合實際情況,本監(jiān)測裝置取的截至頻率為500 Hz。

  3.4 低頻信號源發(fā)生器

  本文的檢測裝置中,低頻信號是依據(jù)直接數(shù)字頻率合成信號發(fā)生器的原理實現(xiàn)的。

  這里的數(shù)模轉(zhuǎn)換采用PCI采集卡中自帶的D/A轉(zhuǎn)換單元結(jié)合LabVIEW平臺編程實現(xiàn),過程如下:

  判斷需要開啟信號源后,程序設(shè)定好定時時間,并按時啟動一個D/A轉(zhuǎn)換,將預(yù)定義好的正弦波形數(shù)據(jù)輸出到D/A轉(zhuǎn)換單元。通過調(diào)整軟件的計數(shù)值和預(yù)定義正弦數(shù)據(jù),即可實現(xiàn)任意周期甚至是任意波形的輸出控制。

  3.5 加載電路

  加載電路的功能是將低頻信號發(fā)生部分產(chǎn)生的較低幅值的低頻電壓信號經(jīng)過功率放大和升壓變換后通過一定的電路加載到直流系統(tǒng)正負(fù)母線上。

  首先需要放大低頻電壓信號的功率,裝置中使用功率放大器設(shè)計實現(xiàn)了一個功率放大電路,能夠有效提高低頻電壓信號的功率。功率放大后的低頻電壓信號幅值仍然較低,一般為+5 V,如果直接加載到直流系統(tǒng)正負(fù)母線上,其通過接地電阻和對地電容在支路中產(chǎn)生的低頻電流幅值很小,一般為零點幾毫安。這樣微弱的電流信號在直流系統(tǒng)存在較強(qiáng)的噪聲干擾時很容易被淹沒,因此需要適當(dāng)?shù)靥岣呒虞d到正負(fù)母線上的低頻電壓幅值。本系統(tǒng)裝置中,通過控制變壓器來完成低頻電壓的升高。

  3.6 PCI采集卡

  在本系統(tǒng)中,為了實現(xiàn)多路模擬信號的輸入和低頻信號的發(fā)生,采用AD-LINK生產(chǎn)的DAQ-2205系列PCI板卡來完成數(shù)據(jù)采集。

  另外該板卡附帶有與LabVIEW接口的驅(qū)動程序,可以方便地在LabVIEW平臺下實現(xiàn)對信號的實時采集與控制。

  4 系統(tǒng)軟件設(shè)計

  LabVIEW是一種廣泛地被工業(yè)界、學(xué)術(shù)界和研究實驗室所接受的圖形化的編程語言。它集成了GPIB、VXI、RS-232和RS-485協(xié)議的硬件及數(shù)據(jù)采集卡通信的全部功能,還內(nèi)置了便于應(yīng)用TCP/IP、ActiveX等軟件標(biāo)準(zhǔn)的庫函數(shù)。利用它可以方便地建立自己的虛擬儀器。本文應(yīng)用美國NI公司LabVIEW系統(tǒng)開發(fā)平臺結(jié)合PCI數(shù)據(jù)采集卡[5](DAQ),通過數(shù)據(jù)采集、低頻信號的D/A轉(zhuǎn)換以及對接地電阻的判斷等實現(xiàn)直流系統(tǒng)接地故障診斷。LabVIEW 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力、豐富的數(shù)據(jù)表達(dá)方式和高效率,有力地支持和加快了系統(tǒng)的研制速度。

  系統(tǒng)主要工作過程如下:

 ?。?) 正負(fù)母線對地絕緣電阻的實時監(jiān)測;

  (2) 判斷接地故障后系統(tǒng)報警;

 ?。?) 啟動低頻信號發(fā)生器;

 ?。?) 對低頻電壓進(jìn)行采樣;

 ?。?) 檢測各個支路的電流信號,并用小波算法進(jìn)行分析和電阻值的計算。

  系統(tǒng)的軟件設(shè)計主要包括低頻信號源的直流支路注入、數(shù)據(jù)采集、信號處理和接地電阻計算4個部分。

  4.1 低頻信號源的直流支路注入

  低頻信號發(fā)生部分的主要功能是根據(jù)上層軟件的測量要求,發(fā)出指定頻率的正弦交流信號,通過設(shè)定好的D/A值完成低頻信號產(chǎn)生的任務(wù)。由于LabVIEW本身提供了大量的控制對象,包含有專門用于設(shè)計數(shù)據(jù)采集程序和控制程序的功能庫和開發(fā)工具庫。本文采用NI公司的LabVIEW PnP 1.24驅(qū)動程序來實現(xiàn)A/D采集和D/A轉(zhuǎn)換單元。低頻信號發(fā)生部分的程序框圖如圖4所示。

  4.2 數(shù)據(jù)采集

  信號的采集部分在整個程序中至關(guān)重要。其參數(shù)設(shè)置正確與否,直接影響到后邊對直流接地故障的計算與分析。

  數(shù)據(jù)采集部分的參數(shù)設(shè)置主要包括:

 ?。?) Device:用來控制PCI2205數(shù)據(jù)采集板在計算機(jī)內(nèi)的初始化信息;

 ?。?) Channels:用來選擇要工作的數(shù)據(jù)采集通道;

 ?。?) Scan Rate:用來控制系統(tǒng)的采樣頻率;

 ?。?) Buffer size:用來控制數(shù)據(jù)緩存區(qū)的大小;

  (5) Input config:設(shè)置信號采樣的單雙端模式。

  數(shù)據(jù)采集程序框圖如圖5所示。

  4.3信號處理模塊

  帶阻濾波器:對于直流系統(tǒng),工頻干擾是一種主要的干擾形式,為此系統(tǒng)引入帶阻濾波器濾除工頻50 Hz的干擾。

  LabVIEW中帶阻濾波器濾波函數(shù)如圖6所示。

  4.4 接地電阻計算及故障分析

  系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)分析部分采用基于小波變換[6]的先進(jìn)算法來對接地故障進(jìn)行處理。小波去噪系統(tǒng)采用以下兩種消噪處理方法:

 ?。?) 默認(rèn)閾值消噪處理:對支路電流信號利用默認(rèn)閾值確定函數(shù)產(chǎn)生信號的默認(rèn)值對信號進(jìn)行消噪處理,由系統(tǒng)產(chǎn)生的默認(rèn)參數(shù)有:軟硬閾值的選取、閾值的確定、信號低頻部分的處理方式。

 ?。?) 自定義自動消噪處理:由默認(rèn)產(chǎn)生的參數(shù)進(jìn)行信號消噪有時不如根據(jù)經(jīng)驗獲得參數(shù)消噪具有可信度,本文同時設(shè)計了自動消噪函數(shù)來自定義確定消噪的參數(shù),如:閾值選取規(guī)則、軟硬閾值的選取、閾值的調(diào)整形式。

  根據(jù)處理后的兩種電流信號將每一路的電阻值計算出來并進(jìn)行參考,從而找出故障支路。

  本文在虛擬儀器平臺下采用LabVIEW與Matlab接口編程技術(shù)實現(xiàn)了小波算法及故障分析,如圖7所示。

  5 系統(tǒng)測試

  在直流接地故障檢測系統(tǒng)測試中,通過一個20 k?贅的接地電阻和一個6 μF的對地電容,在直流電網(wǎng)某一支路中人為地產(chǎn)生正極一點接地故障。系統(tǒng)對加載到模擬直流電網(wǎng)正母線上的低頻電壓信號和支路電流進(jìn)行采樣,采樣頻率為1 000 Hz,采樣點數(shù)為1 000 。經(jīng)系統(tǒng)處理后得到的低頻電壓幅值為Us+=23.706 6 V,采樣初始時刻相位Φ+=-0.008 6,低頻電流幅值I=15.224 8,采樣初始時刻相位Φ=1.536 7,得出接地電阻為20.148 9 kΩ。從結(jié)果可以驗證系統(tǒng)對直流接地故障檢測的準(zhǔn)確性。

  本文設(shè)計的直流系統(tǒng)接地故障檢測裝置基于LabVIEW強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力和PCI總線高速的數(shù)據(jù)傳輸能力,實時性好,準(zhǔn)確性高,在實際應(yīng)用中取得了很好的效果。


  
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