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一種絕緣故障定位用信號發生器的設計與應用

2014/3/24 20:40:20   安科瑞電氣股份有限公司  供稿
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楊帥1 李興勤2 李平1 王長青1

(1.安科瑞電氣股份有限公司,上海 201801)

(2. 四川西南廣廈建筑設計院有限公司,四川 成都 610042)

    摘要:在隔離電源系統中,為防止由于多點接地而引發嚴重后果,需要實時對系統進行對地絕緣監測,并在監測到對地絕緣故障時,進行故障定位。本文在介紹絕緣定位用信號發生器的工作原理的基礎上,詳細闡述了信號發生器的硬件和軟件設計。本文中設計的產品已通過試驗檢驗,可應用于IT系統,為應用場所提供安全可靠的供電解決方案。

    0 引言  

   在IT系統中,單點接地故障是一種很常見的故障。一旦出現單點接地故障,IT系統就會變為TN-S系統,雖然可以帶故障繼續運行,但已經失去了IT系統的優點,增加了安全隱患。因此需要實時監測系統的對地絕緣狀況,并在監測到對地絕緣故障時,能通過儀表自動定位故障點支路。若沒有自動定位功能,一旦出現故障,只能依靠人工對多達數十條、數百條,乃至成千上萬條負載支路逐條斷電查找,不僅費時費力,更嚴重破壞了供電連續性。這在某些需要連續供電的特殊場所(如醫院手術室等)是不允許的[1]。

    基于上述情況,本文設計了一種絕緣故障定位用信號發生器,它裝設于IT系統中, 配合絕緣故障定位裝置實現絕緣故障定位功能。當IT系統發生絕緣故障時,信號發生器啟動并產生定位信號,注入到IT系統與地之間。絕緣故障定位裝置通過傳感器逐路巡檢,當檢測到定位信號流經某支路時,便可確定該支路為絕緣故障所在回路。此時,操作人員可有目的性的針對該故障支路進行斷電或其它保護操作,不必逐條支路斷電進行排查,不僅提高了工作效率,也有效的保障了系統供電的連續性。因此,對電力系統供電的安全性、連續性和可靠性具有極其重要的意義。

    1 信號發生原理

    信號發生器的工作原理是當IT系統發生單點接地故障時,輪流在系統某根線與大地之間注入定位信號,以便絕緣故障定位儀能在故障支路上監測到定位信號。常采用圖1所示發生原理。

圖1 信號發生器的發生原理

    在IT系統中,注入的測試信號的有效值必須足夠小,以免對IT系統形成太大干擾或對系統負載造成危害;又要有足夠大的峰值,以便在故障支路上形成足夠大的電流,使故障定位儀的電流互感器能正常監測。

    考慮以上兩種情況,本文采用脈沖信號作為測試信號。如果脈沖信號幅度足夠大,寬度足夠窄,則可以實現有效值足夠小、峰值足夠兩個期望目標。從簡化設計的角度出發,沒有必要在信號發生器上直接產生高壓脈沖信號,可以通過截取IT系統中交流信號的波峰來實現。

    對于單項交流IT系統,兩根線L1、L2間電壓為AC220V,其峰值為,滿足脈沖峰值足夠大的要求。為滿足有效值足夠小的要求,本文依照標準IEC61557-9的“定位信號電壓的有效值不允許超過50V”的規定,將電壓閾值設為50V[2]。依此,可計算出脈沖寬度(由于脈沖寬度很小,為方便計算,可將此峰值脈沖視為幅度為]的矩形脈沖)。

當交流電壓周期為50Hz時,脈沖寬度

當交流電壓為60Hz時,脈沖寬度

    利用單片機的定時器功能,配合光耦,可以精確截取0.4ms的峰值脈沖。由于0.4ms<0.4304ms<0.5165ms,并且實際截取的脈沖信號中,除波峰一點外,其余點幅度均小于,因此其有效值一定會小于設定的閾值50V,可以滿足脈沖有效值足夠小的要求。

    2 硬件設計

    本設計的硬件功能模塊主要包括電源模塊、中央控制模塊、監測模塊、信號發生模塊、通信模塊、指示燈模塊。硬件設計原理框圖如圖2所示。

圖2 硬件設計原理框圖

    信號發生器上電后,CPU即通過監測模塊對IT系統的電壓進行實時監測,測量出IT系統的交流頻率。當系統發生對地絕緣故障時,信號發生器根據測量出的頻率大小,確定測試信號的脈沖寬度以及脈沖頻率,截取系統波峰,產生測試信號,輪流加到L1-PE、L2-PE間。由于發生絕緣故障,故障支路可等效為一較小值電阻,連接IT系統發生故障的線以及大地,形成電流回路,測試信號能在故障支路上產生測試電流,絕緣故障定位儀逐路巡回監測各支路時,在某個支路上監測到此測試電流,即可判定此條支路為故障支路。本設計中,中央控制模塊選用ST公司生產的32位ARM CortexTM-M3內核單片機STM32F103,該芯片處理速度快,最高運行速度可達72MHz。芯片具有豐富的片內和外圍資源,片內RAM 20KB和FLASH閃存64KB,帶有多通道的12位A/D轉化模塊,以及多個SPI、I2C、CAN等通訊接口,大大簡化了外圍電路的設計。

    3 軟件設計

    信號發生器的控制程序用C語言編寫完成,在程序設計中采用了結構化程序設計方法,便于程序代碼的維護、移植和升級。系統上電后,首先完成各個模塊的初始化和自檢,確保系統工作的可靠性,然后確定系統中的各個部分硬件電路正常后,自動進入正常工作模式,系統主程序流程圖如圖3所示。

圖3 軟件流程圖

    為了充分保證信號發生器運行的準確性與可靠性。軟件上采用了特定的程序算法進行處理,主要包括:

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