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    基于無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的金屬氧化物避雷器在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研制

    2014-12-23 08:23:36馬東嶺寇新民毛志寬
    科技視界 2014年31期
    關(guān)鍵詞:阻性避雷器中斷

    馬東嶺 寇新民 毛志寬 徐 典

    (1.河南平高電氣股份有限公司,河南 平頂山 467001;2.平頂山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心,河南 平頂山 467001)

    0 引言

    金屬氧化物避雷器(MOA)是20 世紀(jì)70 年代初期出現(xiàn)的新型過(guò)電壓保護(hù)電器。MOA 以其優(yōu)異的非線性、大的通流能力以及更高的運(yùn)行可靠性逐漸成為電力系統(tǒng)過(guò)電壓保護(hù)的主要裝置[1]。為減少因MOA老化、受潮等因素造成的電力事故,通常采用MOA 監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行在線監(jiān)測(cè),來(lái)預(yù)防因MOA 故障而造成的電力事故。

    但傳統(tǒng)的做法具有一定的局限性,如在對(duì)老站進(jìn)行智能化改造時(shí),需要電纜布線,必然會(huì)破壞現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等,因此采用無(wú)線通信技術(shù)的避雷器在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將可大大降低現(xiàn)場(chǎng)施工強(qiáng)度。

    1 MOA 在線監(jiān)測(cè)原理

    圖1 為MOA 閥片在單相小電流下的電路等效模型,它是由一個(gè)非線性電阻R 與線性電容C 并聯(lián)而成,設(shè)U 為設(shè)備運(yùn)行電壓,I 為避雷器總泄漏電流,其中IR 為阻性電流,IC 為容性電流。容性電流分量產(chǎn)生的無(wú)功損耗并不會(huì)使避雷器閥片發(fā)熱,導(dǎo)致避雷器閥片發(fā)熱的是阻性分量產(chǎn)生的有功損耗[2]。

    圖1 MOA 等效電路

    MOA 在正常運(yùn)行時(shí),阻性電流分量很小,占泄漏全電流的5%~20%,此時(shí)的泄漏電流以容性電流分量為主導(dǎo)。但當(dāng)避雷器老化、受潮、過(guò)電壓時(shí),其泄漏電流在幅值和波形上會(huì)有很大變化,研究表明該變化主要是由于阻性電流分量的非線性快速增長(zhǎng)造成的,因此監(jiān)測(cè)阻性電流變化才能真正反映出MOA 的運(yùn)行狀態(tài)。[3]

    目前從全電流中分離出阻性電流的方法比較多,其中基波分析法可排除MOA 兩端電壓所含諧波對(duì)測(cè)量阻性電流基波分量的影響。[4-5]其基本原理是監(jiān)測(cè)裝置采集一定周期內(nèi)的MOA 泄漏電流,經(jīng)快速傅里葉變換(FFT)算法提取泄露電流中基波電流幅值和相角,同時(shí)采集避雷器母線電壓信號(hào),經(jīng)FFT 得到電壓信號(hào)的相角,進(jìn)而得出全電流與電壓之間的相角差,從而得到避雷器的阻性電流。[6]

    2 基于無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的MOA 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    基于無(wú)線通信的MOA 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由MOA 監(jiān)測(cè)裝置、協(xié)調(diào)器、MOA 監(jiān)測(cè)IED 及后臺(tái)系統(tǒng)組成,如圖2 所示。其中MOA 監(jiān)測(cè)裝置在協(xié)調(diào)器和IED 的統(tǒng)一調(diào)度下完成MOA 泄漏電流及PT 輸出電壓信號(hào)的采集。IED 完成阻性電流、容性電流、阻容比等參量的計(jì)算處理以及IEC61850 協(xié)議轉(zhuǎn)換等功能。

    圖2 MOA 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

    3 MOA 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

    根據(jù)圖2 MOA 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖,該系統(tǒng)的硬件主要包括MOA 監(jiān)視裝置、協(xié)調(diào)器、避雷器監(jiān)測(cè)IED 三部分。

    3.1 MOA 監(jiān)測(cè)裝置硬件設(shè)計(jì)

    在進(jìn)行MOA 泄露電流采集時(shí),要求無(wú)失真地將泄漏電流幅值信號(hào)及相位信號(hào)引入MOA 監(jiān)測(cè)裝置,同時(shí)為保證系統(tǒng)絕緣性能不受影響,要求采集裝置與被測(cè)系統(tǒng)之間保持有效的電氣隔離,因此系統(tǒng)選用高精度穿芯式零磁通電流互感器對(duì)總泄漏電流進(jìn)行采集。電壓互感器(PT)是將一次側(cè)的高電壓轉(zhuǎn)換為二次側(cè)的低電壓的電力設(shè)備,通過(guò)采集PT 輸出電壓信號(hào)即可獲知系統(tǒng)電壓的相位信息。由于PT 輸出為高電壓信號(hào),無(wú)法直接輸入AD 采集,且需要高精度采集,因此首先選用無(wú)感電阻網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行壓流轉(zhuǎn)換,得到電流信號(hào)后,通過(guò)零磁通電流互感器采集該電流信號(hào),進(jìn)一步獲取系統(tǒng)電壓的相位信息。

    為保證得到MOA 泄露電流精準(zhǔn)的幅值和相位信息,采用ADI 公司出品的250kSPS、6 通道、雙極性16bit 同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD7656 對(duì)傳感器的輸出信號(hào)進(jìn)行高速高精度采集。由于需要對(duì)采集到的信號(hào)進(jìn)行FFT 變換等數(shù)字信號(hào)處理計(jì)算得到泄漏電流和系統(tǒng)電壓的幅值和相位信息,因此選用TI 的DSP 芯片TMS28335 作為主控制器。

    CC2520 是針對(duì)2.4GHz ISM 頻帶的第二代ZigBee RF 收發(fā)器,該器件可實(shí)現(xiàn)最佳的連接性、共存性與優(yōu)異的鏈路預(yù)算,可滿(mǎn)足各種應(yīng)用對(duì)于ZigBee 與專(zhuān)有無(wú)線系統(tǒng)的要求。因此本監(jiān)測(cè)裝置選用TI 的CC2520 作為ZigBee 無(wú)線通信收發(fā)芯片,其與TMS28335 之間采用SPI 通信方式。

    為捕捉到避雷器的放電信號(hào),采用電流互感器采集避雷器放電時(shí)泄放的電流信號(hào),電流互感器與TMS28335 之間采用光耦隔離,并在電流互感器輸出端加壓敏電阻和TVS 管保護(hù)。由于需要精確記錄避雷器放電時(shí)間,因此需要選擇高精度的RTC 時(shí)鐘芯片,美信公司出品的DS3231 時(shí)鐘芯片內(nèi)部集成溫補(bǔ)晶體振蕩器(TCXO)和晶體,其時(shí)鐘精度達(dá)到±3.5ppm,快速(400kHz)I2C 接口,完全滿(mǎn)足記錄避雷器放電時(shí)間的要求。

    圖3 MOA 監(jiān)測(cè)裝置結(jié)構(gòu)框圖

    3.2 協(xié)調(diào)器硬件設(shè)計(jì)

    ZigBee 中的協(xié)調(diào)器是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)始,具有網(wǎng)絡(luò)的最高權(quán)限,是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)者,還可以保持間接尋址用的表格綁定,同時(shí)還可以設(shè)計(jì)安全中心和執(zhí)行其他動(dòng)作,保持網(wǎng)絡(luò)其他設(shè)備的通信。本系統(tǒng)選用TI 的CC2538 作為協(xié)調(diào)器的硬件芯片,CC2538 是一款針對(duì)高性能Zigbee 應(yīng)用的理想片上系統(tǒng)(SoC)。它包含一個(gè)強(qiáng)大的基于ARM Cortex M3 的微控制器(MCU)系統(tǒng),此系統(tǒng)具有高達(dá)32K 片載RAM和512K 片載Flash,這使得它能夠處理具有安全性、包含要求嚴(yán)格的應(yīng)用以及無(wú)線下載的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)堆棧。與德州儀器(TI)提供的免費(fèi)使用Z-Stack PRO 或Zigbee IP 堆棧組合在一起,CC2538 提供市面上功能最強(qiáng)大且可靠耐用的Zigbee 解決方案。

    3.3 避雷器監(jiān)測(cè)IED

    為簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),提高系統(tǒng)可靠性,避雷器監(jiān)測(cè)IED 選用成熟的工控機(jī)產(chǎn)品,如研華科技推出的UNO-4671 無(wú)風(fēng)扇電力專(zhuān)用嵌入式工控機(jī)。

    4 MOA 無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

    4.1 MOA 監(jiān)測(cè)裝置軟件設(shè)計(jì)

    主程序首先對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化,包括系統(tǒng)時(shí)鐘、I/O 口、嵌套向量中斷控制器、外部中斷、CC2520 無(wú)線收發(fā)模塊等。初始化完畢后,CC2520 和TMS28335 即進(jìn)入低功耗休眠模式。

    TMS28335 的中斷處理主要包括AD 采集中斷、CC2520 喚醒中斷和雷擊計(jì)數(shù)中斷等。其中雷擊計(jì)數(shù)中斷和CC2520 喚醒中斷都可以將TMS28335 從停機(jī)模式喚醒。當(dāng)CC2520 偵聽(tīng)到有效電磁波時(shí)將觸發(fā)喚醒中斷,喚醒TMS28335。TMS28335 根據(jù)協(xié)調(diào)器發(fā)送的指令完成相應(yīng)操作,如數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)發(fā)送、對(duì)時(shí)、參數(shù)修改等,并通過(guò)CC2520 向協(xié)調(diào)器返回監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)或執(zhí)行狀態(tài)。

    4.2 協(xié)調(diào)器軟件設(shè)計(jì)

    協(xié)調(diào)器的軟件設(shè)計(jì)主要是結(jié)合TI 提供的Zigbee SDK 協(xié)議棧,完成與各MOA 監(jiān)測(cè)裝置(節(jié)點(diǎn))的通信鏈路建立、指令及數(shù)據(jù)收發(fā),并將各節(jié)點(diǎn)上傳的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以RS-485 Modbus 通信協(xié)議的方式發(fā)送給MOA 監(jiān)測(cè)IED。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    基于無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的MOA 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用ZigBee 無(wú)線通信技術(shù)和大容量電池或太陽(yáng)能板供電,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、施工方便、抗干擾能力強(qiáng)。同時(shí)MOA 監(jiān)測(cè)裝置與MOA 以及變電站電源間沒(méi)有任何直接電氣聯(lián)系,提高了整個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安全性和電氣可靠性。

    [1]萬(wàn)帥,陳家宏,譚進(jìn),等.±500kV 直流輸電線路用復(fù)合外套帶串聯(lián)間隙金屬氧化物避雷器的研制[J].高電壓技術(shù),2012,38(10).

    [2]葛猛,韓學(xué)坤,陶安培,等.金屬氧化物避雷器閥片老化缺陷的診斷及原因分析[J].高壓電器,2009,45(3).

    [3]高峰,郭潔,徐欣,等.交流金屬氧化物避雷器受潮與阻性電流的關(guān)系[J].高電壓技術(shù),2009,35(11).

    [4]殷雄開(kāi),邵濤,高翔,等.金屬氧化物避雷器檢測(cè)方法的現(xiàn)狀與發(fā)展[J].高電壓技術(shù),2002,28(6).

    [5]蔡曉波,石佳,陳小毓,等.基于數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)的金屬氧化物避雷器泄漏電流在線檢測(cè)方法[J].高壓電器,2010,46(1).

    [6]陳孔陽(yáng).變電站電氣設(shè)備絕緣性能在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理算法的研究[D].中南大學(xué),2011.

    [7]劉君,吳廣寧,周利軍,等.零磁通傳感器的研究[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2009,29(8).

    [8]王東,張金榮,魏延,等.利用ZigBee 技術(shù)構(gòu)建無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)[J].重慶大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2006,29(8).

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