[实用新型]一种发电机转子电压和电流测量装置无效

专利信息
申请号: 200720149390.4 申请日: 2007-05-31
公开(公告)号: CN201039072Y 公开(公告)日: 2008-03-19
发明(设计)人: 王鹏;贺丽英 申请(专利权)人: 王鹏;贺丽英
主分类号: H02P9/14 分类号: H02P9/14;G08C19/36
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所 代理人: 罗文群
地址: 100102北京市海淀*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 发电机 转子 电压 电流 测量 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种发电机转子电压和电流测量装置,属于发电机励磁参数测量技术领域。

背景技术

发电机转子电压、电流信号是对发电机励磁参数进行监控的关键参数。由于监控设备距离发电机都有较远的距离,目前一般采用金属电缆来传输发电机转子的电压、电流信号。由于转子上具有较高的电压,如果采用很长的金属电缆将信号传至测量装置,在安全性方面将存在较大的隐患,一旦电缆发生故障(接地或者短路),将带来严重的后果;在对发电机转子电流的测量中,由于转子电流测量用分流器的输出信号一般比较弱(毫伏量级),在远距离电缆线传输过程中容易受到电磁干扰的影响,导致测量准确度下降。由于测量回路电感的作用,这种测量方式对一些暂态过程无法进行准确测量。目前市面上还未有出现暂态性能好、准确度高的专门用于发电机转子电压、电流测量的变送器。在这种背景下,本实用新型采用一种基于光纤数字化测量系统的发电机转子电压、电流测量装置,用以替代现有的基于电缆传输的测量系统。

发明内容

本实用新型的目的是提出一种发电机转子电压和电流测量装置,克服现有发电机转子电压、电流测量系统的诸多缺陷,将光纤数字化测量系统应用于发电机转子电压、电流的测量,采用光调制、解调方法,使发电机转子电压、电流的测量具有转换速度快、抗电磁干扰能力强、准确度高的特点。

本实用新型提出的发电机转子电压和电流测量装置,包括:

分压器和比例放大器,分别用于采集发电机转子的电压信号和电流信号,分压器和比例放大器分别与光调制器相连;

光调制器,用于将电压信号和电流信号分别转换为光信号;

光纤传输系统,用于接收和传输上述光信号,光纤传输系统分别与光调制器和光信号接收转换器相连;

光信号接收转换器,用于将接收到的光信号转换为电信号后输出;

隔离电源,用于为光调制器提供工作电源,隔离电源与光调制器相连。

上述测量装置中的分压器,由多个电阻相互串联而成,用于将转子的电压按比例缩小,多个电阻的阻值之和与发电机转子电压之比为:阻值之和:发电机转子电压=600~1000千欧姆:1千伏。

上述测量装置中的比例放大器,由一个运算放大器、第一电阻和第二电阻组成,比例放大器用于将发电机转子上分流器输出的电压信号放大,运算放大器的同相端与发电机转子上的分流器的一端相连;第一电阻并联在运算放大器的反相端和输出端之间;第二电阻的一端与运算放大器的反相端相连,另一端与分流器的另一端相连并接地。

上述测量装置中的光调制器,由差分放大器、模数转换器、逻辑控制与信号处理器以及电光转换器组成;其中差分放大器用于将分压器和比例放大器输出的电压信号进行增益调整;模数转换器用于将增益调整后的电压信号进行模数转换,输出数字信号;逻辑控制与信号处理器用于为模数转换器提供逻辑控制信号,并对模数转换器输出的数字信号进行编码,得到编码信号;电光转换器用于将上述编码信号转换成光信号。

上述测量装置中的光信号接收转换器,由光电转换器、数字信号处理器、数模转换器和隔离放大器组成;其中光电转换器用于将从光调制器接收的光信号转换为电信号;数字信号处理器用于为数模转换器提供逻辑控制信号,并对上述电信号进行解码,得到数字脉冲信号;数模转换器用于将数字脉冲信号转换为模拟信号;隔离放大器用于将上述模拟信号隔离并输出。

本实用新型提出的发电机转子电压和电流测量装置,与现有技术比较,有如下优点:

1、本实用新型中,发电机转子侧(高压侧)和控制室(低压侧)之间的信息交换媒质为电绝缘性能优良的光纤,所以信号传输系统具有优良的抗电磁干扰性能,能够消除空间电磁干扰对信号传输通道的影响,进而使得对转子电压、电流的测量结果更准确、可靠。

2、本实用新型装置具有优良的抗电磁干扰特性,由于光纤数字化测量系统中,高、低压侧之间的信息是以数字化的光脉冲形式进行传输的,传输过程中不会受到任何电磁干扰的影响。

3、本实用新型装置的测量准确度高、暂态性能优良,光纤数字化测量系统的测量误差小于±0.1%;发电机转子电压、电流光纤测量装置中,电流通道的测量误差取决于分流器的测量准确度,电压通道的测量误差小于±0.2%;转子电压、电流测量装置的时间响应特性小于8ms。

4、本实用新型装置具有很好的温度稳定性和抗振动特性,在-40℃~+80℃的温度变化范围内,光纤数字化测量系统因温度变化引起的测量误差小于±0.15%;外部振动对测量装置的准确度不会造成任何影响。

附图说明

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