[发明专利]基于4阶贝塞尔滤波和软件积分的电子式互感器采集器无效
申请号: | 201310424933.9 | 申请日: | 2013-09-17 |
公开(公告)号: | CN103513093A | 公开(公告)日: | 2014-01-15 |
发明(设计)人: | 卜强生;袁宇波;汤汉松;嵇建飞;陈久林;高磊;宋亮亮;张佳敏 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;江苏省电力公司;江苏省电力公司电力科学研究院;江苏凌创电气自动化股份有限公司 |
主分类号: | G01R19/25 | 分类号: | G01R19/25 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林 |
地址: | 100761 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 阶贝塞尔 滤波 软件 积分 电子 互感器 采集 | ||
技术领域
本发明涉及一种基于4阶贝塞尔滤波和软件积分的电子式互感器采集器,适用于罗氏线圈电流互感器、阻容分压式电压互感器等具有微分和积分环节的电子式互感器实现电气量的准确、可靠测量,属于电力自动化技术领域。
背景技术
电子式互感器具有动态范围大、测量精度高、无铁磁谐振及磁饱和、绝缘结构简单等优点,且其数字化采样适用于网络化传输和数据共享,适应了智能变电站发展方向。因此,电子式互感器在智能变电站试点过程中得到了大量应用。
电子式互感器主要有罗氏线圈、LPCT、全光纤电流互感器和电容分压、阻容分压、电感分压、光学电压互感器。其中,罗氏线圈电流互感器和阻容分压电压互感器原理成熟,实际应用也较多。罗氏线圈原理电流互感器和阻容分压原理电压互感器都为微分信号输出,必须经过积分还原才能获得一次电流、电压量,因此其积分环节的好坏直接影响电子式互感器的性能。目前积分环节采用较多的是以下两种方案,一是采用硬件积分,由硬件回路搭建积分回路来实现信号的还原;二是由合并单元采用软件积分来实现信号还原,采集器仅负责信号采集。这两种方案都存在着一定的技术缺点,硬件积分由于其精度及可靠性均受到硬件回路设计的限制,所以其精度及可靠性均存在风险。合并单元实现软件积分受制于采集器的采样带宽以及传输速率限制,所以其信号存在一定的失真性,在软件积分过程中可能出现由于原始采样高频信号的失真性导致积分环节异常。而采集器内一般都采用双线性二阶低通滤波回路,其滤波特性无法有效遏制高次谐波信号进入采集回路,尤其在微分环节将高次谐波放大后,无法有效滤除。
电子式互感器应用过程中,出现了多起因微分、积分环节的失真导致保护的不正确动作,阻碍了电子式互感器的应用推广。因此有必要设计一种采集器,应用性能优良的滤波器有效遏制高次谐波对采集回路的影响,并将硬件积分的优点与软件积分的优点有效结合,利用采集器的就地高速采样并直接实现软件积分以解决采集器与合并单元之间的传输带宽的限制,解决电子式互感器应用过程中的瓶颈问题,推动电子式互感器技术发展,具有重要的实际应用意义。
发明内容
本发明的目的是提供一种准确度高、安全、可靠的电子式互感器采集器,消除罗氏线圈原理和阻容分压原理的电子式互感器受高次系统影响而导致采样异常的不足,提高电子式互感器采样的准确度,确保电子式互感器在各种复杂工况下的正确运行,保障电网系统的安全、可靠运行。
罗氏线圈电流互感器和阻容分压电压互感器进行电流、电压测量时,罗氏线圈或阻容分压器输出的是一次输入电流、电压的微分信号,A/D采集环节对微分信号采集后需要通过积分还原才能得到一次输入的电流量或电压量。A/D采集环节位于采集器,而积分环节目前多数是采用软件积分方式在合并单元完成。
为有效遏制高次谐波对电子式互感器采集回路的影响,消除采集器与合并单元之间传输带宽限制对积分环节正确性、可靠性的影响,本发明提供了一种基于4阶贝塞尔滤波和软件积分的电子式互感器采集器,其特征在于:
包含4阶贝塞尔滤波器、高速采样模块、积分环节、FT3发送模块;通过4阶贝塞尔滤波器对电子式互感器传感元件输出的信号进行低通滤波后,由高速采样模块对滤波后的信号进行高速率数字化采样,再由积分环节对数字化采样信号积分还原,实现对一次电流、电压量的测量,并由FT3发送模块将数据发送;FT3发送模块将数据发送给后端的合并单元。
所述合并单元不需进行信号还原处理,仅需对来自不同采集器之间的采样数据进行同步并输出。
所述4阶贝塞尔滤波器为4阶硬件低通滤波器,采用两个2阶硬件贝塞尔滤波器串联,实现4阶低通滤波,对罗氏线圈或阻容分压传感元件输出的微分信号进行滤波,有效遏制高次谐波进入后端采集回路而导致积分回路异常的可能性,而且对通带内信号具有固定群延时,便于后端补偿处理;贝塞尔滤波器截止频率为电子式互感器输出数据采样率f的1/2,滤除高于f/2频率的信号,根据实际工程应用需求,现阶段电子式互感器输出数据的采样频率f一般为4kHz,滤波器截止频率可设置为2kHz,有效抑制2kHz以上的谐波,可以有效提高整系统的抗干扰能力。
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