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[導(dǎo)讀]1 問題的引出對電力參數(shù)的檢測是電力設(shè)備進行自動控制的前提與基礎(chǔ),同時亦是電力設(shè)備能夠正常運行的先決條件。電力系統(tǒng)作方案時往往需要考慮多種檢測參數(shù)的方法,并從中選

1 問題的引出

對電力參數(shù)的檢測是電力設(shè)備進行自動控制的前提與基礎(chǔ),同時亦是電力設(shè)備能夠正常運行的先決條件。電力系統(tǒng)作方案時往往需要考慮多種檢測參數(shù)的方法,并從中選取最優(yōu)的一種檢測方法。

受風(fēng)速的影響,風(fēng)力發(fā)電機出線端的頻率、電壓均是波動的。風(fēng)力發(fā)電變流裝置的作用是將發(fā)電機的電能變換為與電網(wǎng)同頻、同相的電能,并將其傳送至電網(wǎng)。本文不對風(fēng)力發(fā)電變流裝置作更為詳細的介紹,感興趣的讀者可查閱相關(guān)文獻資料??紤]到可靠性等實際情況,該裝置需用Siemens可編程控制器PLC 300。此變流裝置需要測量發(fā)電機端電流、電壓、發(fā)電機轉(zhuǎn)速、扭矩,電網(wǎng)端電流、電壓、功率因數(shù)、有功功率、無功功率等電力參數(shù)。本文所述為如何使用PLC 300測量這些電力參數(shù),其中著重介紹如何使用PLC 300測量發(fā)電機轉(zhuǎn)速、功率因數(shù)等。

2 檢測方法

工業(yè)上對于電力參數(shù)的檢測一般是使用傳感器將電流、電壓信號轉(zhuǎn)換成與其同步的弱信號,進行A/D轉(zhuǎn)換后,再使用單片機計算得出所需要的各種數(shù)據(jù)。PLC 300的12位模擬量輸入模塊的每個模擬量輸入通道的最小轉(zhuǎn)換時間tT為17 ms,又因每個模擬量輸入模塊有8個通道,所以對每個模擬量的采樣時間tS為136 ms。如果采用分辨率更高的模擬量輸入模塊,則采樣時間還要加長[1]。而電網(wǎng)信號的周期T 為20 ms,不能保證tS << T,所以PLC 300 的模擬量輸入模塊無法處理電壓、電流的同步信號,需要采用外圍電路對采集到的電力信號進行處理。

查閱PLC 300 的技術(shù)手冊,發(fā)現(xiàn)其CPU 313C-2DP 集成有3 個計數(shù)器,每個計數(shù)器的最高計數(shù)頻率為30 kHz,此頻率為電網(wǎng)頻率50 Hz 的600 倍,能夠用來測量電網(wǎng)的電力信號[1]。將和電網(wǎng)同步的弱信號轉(zhuǎn)換成與其同步的電平信號,把電壓、電流的同步電平信號相“異或(XOR)”,則高電平的時間長度便是電網(wǎng)的電壓、電流相位差所對應(yīng)的時間長度。把得到的相位信號與高頻脈沖相“與(AND)”,會得到一系列斷續(xù)的高頻脈沖信號,送入PLC 300 的CPU,對其計數(shù),便計算出電網(wǎng)的相位角漬。發(fā)電機所發(fā)出電的頻率與其轉(zhuǎn)速嚴(yán)格成正比,所以,通過檢測頻率即可獲得電機轉(zhuǎn)速。如圖1 所示,介紹了電網(wǎng)相位與發(fā)電機轉(zhuǎn)速的檢測原理。由電網(wǎng)的線電壓和相電壓存在的角度差30°,可以將線電壓與相電流的同步信號相“異或”,即給相位信號加入一個30°的零偏。通過檢測到的相位“>30°”還是“<30°”,能夠判斷出相位角是“超前”還是“滯后”,或者相反。同樣將發(fā)電機的同步電壓信號與30 kHz 脈沖相“與”,送至PLC 300的CPU,便可計算出發(fā)電機轉(zhuǎn)速。

 

 

3 硬件電路

硬件電路是整個測量系統(tǒng)穩(wěn)定工作的基礎(chǔ),設(shè)計的合理與否將直接關(guān)系到系統(tǒng)能否正常工作以實現(xiàn)設(shè)計的功能。硬件電路設(shè)計應(yīng)遵循以下原則[2]:

1)單元電路設(shè)計模塊化把系統(tǒng)功能細分為不同的單元,各單元電路獨立實現(xiàn)其功能,這樣電路設(shè)計的思路就很清晰。

2)高可靠性設(shè)計硬件電路設(shè)計過程中盡可能采用集成電路,少用分立元件;盡可能使用高集成度元件,減少元件使用的數(shù)量。并且優(yōu)先考慮經(jīng)實踐證明成熟的電路。

3)抗干擾設(shè)計本系統(tǒng)的現(xiàn)場工作環(huán)境比較惡劣,在硬件電路設(shè)計過程中一定要考慮各種干擾,采取抗干擾措施。

4)高準(zhǔn)確度設(shè)計本電路要實現(xiàn)的功能是對電力參數(shù)的測量,既然是測量就必然有引起測量誤差的各種因素。在硬件電路設(shè)計的過程中一定要排除相應(yīng)的誤差因素。

設(shè)計硬件電路時先采用二階濾波器對電網(wǎng)和發(fā)電機的同步信號進行濾波,再由LM339 組成的過零比較器將其變換成同步電平信號。考慮到高頻脈沖的穩(wěn)定性,選用1 MHz的石英晶振作為脈沖信號源,再用計數(shù)器對1 MHz脈沖信號進行35倍分頻,得到28.57 kHz的脈沖信號。電路圖如圖2所示。按照前面所述的處理信號的方法,將得出的信號送至PLC 300的CPU。

4 誤差分析

本文所述的系統(tǒng)采用工業(yè)上常用的同步變壓器和電流傳感器產(chǎn)生同步電壓、電流信號。由產(chǎn)生同步信號造成的相位誤差可以忽略不計,測量誤差為1個脈沖周期引起的誤差。所采用脈沖的周期為35μs,可以得到測量誤差如下所示。

功率因數(shù)的測量誤差

 

 

本系統(tǒng)所述的現(xiàn)場同步風(fēng)力發(fā)電機極對數(shù)為44,輸出頻率為7~22 Hz??紤]到測量的快速性,利用PLC300的CPU的高速計數(shù)功能測量發(fā)電機轉(zhuǎn)速,每個電壓信號周期的高電平期間將脈沖串送至PLC300的CPU 的高速計數(shù)器,每個周期內(nèi)的計數(shù)值CS<650。所測量發(fā)電機轉(zhuǎn)速的相對誤差為

Δn / n =ΔCS /CS=1/650=1.5×10-3 (8)

對設(shè)備電力參數(shù)的檢測結(jié)果校驗表明,檢測誤差均能控制在0.5%之內(nèi)。

5 結(jié)語

本文所述的電力參數(shù)的檢測方法能夠適應(yīng)PLC300的CPU與工業(yè)現(xiàn)場的需要;所需電路簡單,可靠性高;測量精度高。風(fēng)力發(fā)電變流器在工業(yè)現(xiàn)場運行穩(wěn)定可靠,所檢測的電力參數(shù)完全能滿足精度要求。

 

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