变电站综合自动化信息的测量和采集.ppt

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1、交流采样硬件:2.3交流采样技术及其应用(2)采样保持器:采样保持器是在逻辑电平控制下,处于“采样”或“保持”两种状态的电路器件。在采样状态下,输出跟随输入的变化而变化;在保持状态下,输出等于输入保持状态时输入的瞬时值。它由电子模拟开关AS、保持电容器Ch及两个阻抗变换器组成。Ch的作用是记忆AS闭合时刻的电压,并在AS打开后保持该电压。(1)信号选择:交流采样信号取自二次回路。多路模拟开关的功能是根据输入的地址信号,选择其中的一路作为输出信号。阻抗变换器I提供低阻抗,使得Ch电压建立迅速;阻抗变换器II提供高阻抗,使得Ch衰减缓慢。(3)A/D转换器:是将输入模拟信号转换成数字量的器件。其主要的特性有:量化误差与分辨率、转换精度、转换时间。2.3交流采样技术及其应用(1)多条线路轮换采样:2.3交流采样技术及其应用2、几个需要考虑的问题:(2)交流采样的同时性:(3)交流采样的等间隔性:需要测量各条进线、出线及变压器上的U、I采用轮换的方式分时对每条线路采样,N个周期多路模拟开关按照功率的定义,一条线路上的交流电压、电流的采样应当同时测取。同时性的实现一般用采样保持器来完成。按相电压、相电流测取功率,至少需6个采样/保持器;线电压、线电流,需要4个每个模拟量通道都使用一个A/D?交流信号的频率随时间变化,因此采样频率应随之变化频率跟踪3、交流采样软件概述:2.3交流采样技术及其应用主要包括两个部分:一是交流信号的采样控制软件;二是交流采样数据的处理软件。交流信号采样控制是在A/D中断服务程序中完成的。保护现场读入A/D转换结果同一时刻采样的A/D结束一周采样全部结束恢复现场返回选择下一信号启动A/D转换发送下一条线路采样地址建立本次采样结束标志YYNN2.3交流采样技术及其应用A/D中断服务程序框图:采样数据处理软件是将采样数据经格式变换、计算等处理,转换成适合于远传和当地监视的数据结构。其中包括:数据预处理;将数据按公式进行电气量计算;标度变换;将电气量进行二-十进制转换等。数据处理入口数据预处理按公式计算U、I、P、Q、W系统变换越限判别格式变换返回2.3交流采样技术及其应用变电站综合自动化所需要采集的温度量包括:变压器油温、变电站控制室温度等。测温常用的元件(传感器)有:热电偶、热电阻、热敏电阻等,在变电站中由于温度范围不高,常用的测温器件有热电阻和热敏电阻。铠装热电偶装配式热电阻热敏电阻2.4变压器油温的测量和采集2.4变压器油温的测量和采集两种不同的导体或半导体A和B组合成闭合回路,若导体A和B的连接处温度不同(设T>T0),则在此闭合回路中就有电流产生,也就是说回路中有电动势存在。1热电偶测温原理是热电效应:热电偶原理图TT0AB热端冷端两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。这种现象早在1821年首先由西拜克(See-back)发现,所以又称西拜克效应。2.4变压器油温的测量和采集热电偶传感器特点:热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便结构简单,测量范围宽:测温范围-50℃-1600℃,通常用来测量300℃以上的高温。目前工业上常用的有四种标准化热电偶1.铂铑10-铂(S型)2.镍铬-考铜(E型)3.镍铬-镍铝(K型)4.铂铑30-铂铑6(B型)1.铂—铂铑热电偶(S型)正极:铂铑合金丝,用90%铂和10%铑(重量比)冶炼而成。负极:铂丝。测量温度:长期:1300℃、短期:1600℃。特点材料性能稳定,测量准确度较高;可做成标准热电偶或基准热电偶。用途:实验室或校验其它热电偶。测量温度较高,一般用来测量1000℃以上高温。在高温还原性气体中(如气体中含CO、H2等)易被侵蚀,需用保护套管。材料属贵金属,成本较高。2.4变压器油温的测量和采集2.镍铬—镍硅(镍铝)热电偶(K型)正极:镍铬合金(用88.4~89.7%镍、9~10%铬,0.6%硅,0.3%锰,0.4~0.7%钴冶炼而成)。负极:镍硅合金(用95.7~97%镍,2~3%硅,0.4~0.7%钴冶炼而成)。测量温度:长期1000℃,短期1300℃。特点价格比较便宜,在工业上广泛应用。高温下抗氧化能力强,在还原性气体和含有SO2,H

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