[发明专利]一种高精度高压直流互感器校验仪有效

专利信息
申请号: 201510007457.X 申请日: 2015-01-04
公开(公告)号: CN104569899A 公开(公告)日: 2015-04-29
发明(设计)人: 张鼎衢;林国营;潘峰;肖勇;宋强;孙卫明 申请(专利权)人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
主分类号: G01R35/02 分类号: G01R35/02
代理公司: 广州知友专利商标代理有限公司 44104 代理人: 周克佑
地址: 510080 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 高精度 高压 直流 互感器 校验
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种高精度高压直流互感器校验仪。

背景技术

目前国内对于直流互感器还缺少一体化的校验设备,一般实验室或现场均采用现有的采集卡或数字多用表加虚拟仪器技术来完成,可数字多用表和高精度的采集卡一般为实验室设备,在现场容易受干扰,且不宜频繁搬动运输,特别是在现场检定设备多、接线复杂的环境中易造成事故。因此,对直流互感器进行校验的设备宜采用一体化设计,分体设计会带来额外误差,以及其他如信号搭接、接地等不确定因素,其除了加大理论测量不确定度外还可能因接线等引起共阻抗误差或其他额外误差;另外,高压传输的一次直流电压或直流电流实际上都带有丰富的交流信号,这些信号可能包括保护动作信息,需要直流互感器能准确复现一次信号,所以需研发具备校验这种交流信号的直流互感器校验仪。目前,国外日本、美国等只有基于二次信号为模拟输出的直流互感器校验仪,未见有基于数字信号输出的直流互感器校验仪。

发明内容

本发明所要解决的技术问题,就是提供一种高精度高压直流互感器校验仪,其采用便携的一体化设计,测量准确可靠,可对数字输出或模拟输出的高压直流互感器进行校验,同时其还具备对直流信号中某些交流信号进行校验的能力。

解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:

一种高精度高压直流互感器校验仪,其特征在于:包括分别与主控模块连接的时钟同步模块、AD转换模块、协议库模块和人机接口模块,所述的AD转换模块外接有电压转换模块、协议库模块外接有网络通讯模块,所述的AD转换模块为双AD构架的高精度A/D转换模块,所述的电压转换模块分为电压电压(V/V)转换模块和电流电压(I/V)转换模块。

所述的电流电压(I/V)转换模块含有能高精度高稳定度地将电流信号转换成电压信号的铂电阻。

所述的双A/D转换模块由低频部分的ADS1278模数转换器和中频部分的AD7608模数转换器组成,一种模数转换芯片用于直流和低频信号的高精度采样,另外一种模数转换芯片用于中频信号的高精度采样,高精度双A/D转换模块配合时钟同步模块实现装置低频高精度和中频宽范围的采样功能。

设有高稳定电源模块分别给电压电压(V/V)转换模块、电流电压(I/V)转换模块和高精度双A/D转换模块供电。

所述的主控模块为ADSP609双核DSP核心。

所述的时钟同步模块、网络通讯接口模块、电源模块、电压电压(V/V)转换模块和电流电压(I/V)转换模块分别通过装置接口的同步时钟接口、网络通信接口、电源接口和模拟输入接口与外界连接、主控模块通过用户输入接口输入指令。

所述的电流电压(I/V)转换模块的组成及接连关系为:

电流源输出端接至高精度采样电阻R,电流源输出电流I通过高精度采样电阻R获得电压U1,电压U1接至第一运算放大器的负接收端,第一运算放大器的正接收端、电流源电流输入端和高精度采样电阻R的另一端接地,第一运算放大器输出电压U2至第二运算放大器AD8220的负接收端,第二运算放大器的正接收端接地,第二运算放大器输出电压U3。

所述的第一运算放大器为高精度、高阻抗的仪表放大器AD8220、第二运算放大器为OPA2277高精度运算放大器。

本校验仪并未包含对计算机程序的改进,内置的计算机程序都是现有的技术,本装置的改进之处之一在于装置的高精度采样模块使用双AD构架,通过使用双AD转换器来达到兼容低频高精度和中频宽范围的采样需求,达到具备对直流信号中某些交流信号进行校验的能力。

与现有技术相比,本发明具有如下显著的效果:

本发明装置具备直流信号高精度检测以及直流信号中某些交流信号校验的能力,其高低频率双A/D采样的方式既可以准确的对直流及低频段部分的信号进行高精度的采样,又不会忽略中频范围内的一些有用信号。

本发明采用高精密电阻对电流进行取样的方法相比采用零磁通传感器等现有其它技术方法存在低成本、高精度、高稳定的优点。

本发明具备模拟接口以及基于IEC61850的通信接口,可对模拟量输出和数字量输出的高压直流电压、电流互感器进行实验室或现场校验。

实践中,本发明具有极高的测量准确度,其中,直流测量准确度:直流模拟量校验功能优于0.05级,直流数字量校验功能准确度优于0.05级;频率响应测量准确度:幅值优于0.2%(50Hz-1200Hz)。

附图说明

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

图1是本发明的总体框图;

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