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| 基于DSP的变压器直流电阻的“消磁动态”法测试研究 | |||||
作者:姜巍青 … 文章来源:电子工程师 点击数: 更新时间:2006-12-1 ![]() |
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华中科技大学电气与电子工程学院(武汉430074) 姜巍青 毛承雄 陆继明 李维波
1 引 言 ![]() 此电路的强制响应(即端电压的稳态分量)和自然响应分别为: ![]() ![]() 当测量低压侧绕组时,其简化电路如图3所示。由图可知,中低压匝数比为中压线电压和低压线电压之比,如设中压线电压为u2,低压为u3,则N2/N3=(u2/ /u3。又因低压绕组系bc相串接后与a相并接。故,总注入电流应为a相电流的1.5倍,即,满足(8)式关系即可使中低压磁势相互抵消。通过DSP控制恒流源输出消磁电流的大小,完成测试。 2.2 动态测试法基本思路 仅靠“静态”的方法并不能很好地解决测量的准确性与快速性这个矛盾。为此,本文提出了在“静态”测量的思路基础之上的“动态”测试法。其原理示意图见图4,图中,UN是串入绕组中的高精密标准电阻RN上端电压,E为被测绕组端电压。 ![]() ![]() 从理论上讲,Δt取值越小,利用(9)、(10)式解出的直阻值RX越准确,那么保证测量的准确性是不成问题的,但事实并非如此。当Δt小到一定程度后,算出的RX值的误差将随着Δt减小而增大。这是因为计算机运算中的字长及模拟信号A/D转换时的量化误差和线圈的自然时间常数等因素都对直阻RX的计算结果产生影响。动态测试法必须经过认真研究及大量仿真试验,方可得出最优测量方案。但在测量过程中通以消磁电流后,电流的变化相对比较稳定一些(即Δi较小),采样点数就可以取得少一些,因此,Δt取值就可以相对偏大一些,减轻了微处理器的计算负担。本测试仪根据下式确定采样点数: 式(11)中,Δi和δ事先由计算机设定。在Δt(事先由计算机设定)时间间隔内连续采样电压,并进行判断,一旦满足要求就不需采样电压,而进行数据处理,完成显示和PC通讯等功能。 3 测试系统介绍 整个测试系统以TMS320F240为控制中心,系统框图如图5所示。TMS320F240(16位定点处理器),将高性能DSP内核和丰富的微控制器外设功能集于单片之中,从而成为传统的多微处理器单元(MCU)和昂贵的多片设计的理想替代品〔5〕。F240具有16路10bit A/D输入接口,由于它优良的性能使得依靠单一的芯片基本上可以完成系统全部功能,与常规的设计相比,利用F240芯片使得系统硬件电路简单,体积减小,软件编程也变得容易。为实现本系统功能,F240外扩64Kbyte数据存储单元用于数据的运算处理和存储;采用MAX715芯片提供系统所需的多种电压;电源监控芯片MAX691确保电源的正常供应、RAM的写保护以及系统低压检测功能;通信接口采用MAX232芯片;选用了REF02精密电压/温度传感器芯片,可以同时测量环境温度;用户接口配备了192×128点阵液晶显示器和4×4键盘便于参数的显示和用户的各种功能操作;而数据的采集、跳变沿捕捉、“看门狗”、程序的存储等都由F240实现。在测试前将全部测试钳夹住变压器端子,由计算机控制换接测量端。
4 测量任务 ![]() ![]() 表1中的A表示一台报废的三相变压器(容量为1250kVA,联接组别:Y0/Δ),B表示一台1250kVA的三相变压器(联接组别:Y0/Δ),H表示高端直流电阻。表2为某工厂巨型三相五柱变压器:容量240MVA,电压242/15.75kV,联接组别:Y0/Δ,其中,L表示低端直流电阻,H表示高端直流电阻。观察测量数据可知,它们的差别属于正态分布,数据是可信的〔6,7〕,并且测量时间较短,效率高。由表1中的SP和SL可知:A报废,B是正常的。由表2可知:该变压器的SP和SL已经超过2%,应该着手检查及时排除故障。 6 结束语 本方法的特点在于合理地将静态与动态测试方法有机地统一了起来,它特别适用于各种不同容量、不同联结组、铁心为五柱式或三柱式的电力变压器的绕组直流电阻的快速、准确、可靠的测量;该方法的另一个特点是合理地选用DSP数字处理器,可以快速、准确地进行数据处理;由于采用蓄电池供电,不需要增加新的设备,该方法极易于在现场实施。 参考文献 1 李维波.大型电力设备直流电阻智能化测试仪的研究:〔学位论文〕.武汉:华中科技大学,20012 李满坤,等.大型电力变压器直流电阻测试的方法及特点.变压器,2000,37(7):36~39 3 李维波,毛承雄,陆继明,等.大型电力设备直流电阻智能化测试仪的研究.计量与测试技术,2001,28(5):22~234 梁志瑞,等.大电感类电气设备参数动态测量的研究.电工技术杂志,1998(5):41~43 5 余 翔,陆继明,毛承雄,等.DSP串行通信.电子工程师,2002,28(11):11~13 6 张 斌,等.可顺序控制多台电机的伺服驱动方法.电工技术杂志,2000(6):25~27 7 张宜倜.三相变压器直流线电阻不平衡率与相电阻不平衡率之间的数学关系.变压器,1996(7):18~20 ■ |
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