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研華產品在大型電力變壓器超高頻局部放電信號的監測中的解決方案

時間:2007-03-23 13:31:00來源:xuzh

導語:?大型電力變壓器是電力傳輸系統的樞紐設備,其運行的可靠性直接關系到電力系統的安全與穩定
項目簡介: 大型電力變壓器是電力傳輸系統的樞紐設備,其運行的可靠性直接關系到電力系統的安全與穩定,而局部放電又是造成其絕緣故障的重要原因,因此對變壓器進行局部放電在線監測,為電廠實現狀態檢修與維護提供可靠、準確的決策依據和符合市場經濟規律的現代管理和維修的科學模式具有重要意義。與傳統的檢測方法相比,變壓器局部放電超高頻(UHF)檢測技術具有檢測頻率高、抗干擾性強和靈敏度高等優點,更適合局部放電在線監測[1]。它通過接收電力變壓器局部放電產生的超高頻電磁波,實現局部放電的檢測和定位,現已被國內外的眾多電力變壓器監測研究機構所認可。 超高頻法是通過超高頻信號傳感器接收局部放電過程輻射的超高頻電磁波,實現局部放電的檢測。研究認為[2],變壓器每一次局部放電過程都伴隨著正負電荷的中和,并伴隨較大的電流脈沖,同時向周圍輻射電磁波,其頻譜特性與局部放電源的幾何形狀以及放電間隙的絕緣強度有關。 變壓器超高頻局部放電信號的頻率均在300MHz以上,甚至超過1GHz,如此超高頻放電信號,常用的A/D采集卡在采樣率和存儲深度等方面是很難滿足要求,而且局部放電測量通常只關心信號的峰值及其出現的相位,因此,必須對信號進行處理,使得能任意選通超高頻段一定帶寬的某一中心頻率的信號,將信號調整到通用大動態范圍高速采集卡能處理的頻率范圍,并保留其峰值和相位等特征,達到既能檢測信號,避開干擾,又降低技術要求的目的。基于混頻技術的超高頻局部放電檢測便能實現這一功能。 系統要求: 基于混頻技術的變壓器超高頻局部放電信號的高速數據采集與存儲一直是電力變壓器實現狀態最優檢修工程中的一項關鍵技術。如何將實時信號無誤的采集與存儲,以便事后采用各種現代信號處理方法對其進行處理,得到精確的診斷結果,一直是電力設備檢修人員長期關心的問題。因此,開展對變壓器超高頻局部放電信號的處理、采集以及存儲的研究具有十分主要的意義。 項目執行: PCI-1714信號采集板卡,PCI-1680 CAN適配卡,ACP-4001工業加固控制計算機。 系統圖示: [align=center] 圖1 大型電力變壓器超高頻局部放電信號監測與存儲系統組成示意圖[/align] 系統描述: 試驗結果表明[2],混頻技術在局部放電超高頻信號提取中的應用是可行的。它使要采集的頻率在300MHz以上的信號降低到1MHz~20MHz,既可保留原始局部放電信號超高頻分量的峰值和相位特征,又大大降低了對信號采集系統的要求。通過調節混頻的本振信號頻率即可完成對選通信號中心頻率的選擇,通過改變混頻后的低通濾波器的帶寬就可改變選通頻帶的帶寬,即混頻技術的應用相當于實現了帶寬可選、中心頻率可調的帶通濾波器。混頻后低通濾波與直接高頻窄帶濾波對非選通頻帶的干擾具有同樣的抑制能力。從應用角度講,放電信號的頻率降得越低,就可大大降低設備造價,然而,考慮到超高頻信號比較微弱,采集信號的帶寬太窄,頻率就降得越低,包含的有用信息量就越少,分析起來難度較大;反之,雖然增加了檢測信號的信息量,但卻很容易引入高頻電信干擾,因此,降頻的選取是與高速采集卡的處理范圍、信號帶寬和外界干擾相聯系的,從全面考慮宜將頻率降至20MHz左右。同時,混頻技術實際上是提取所需頻段信號的包絡,它保留了原放電信號超高頻分量的峰值與相位特征,但不能完全復原原信號,因此不宜采用多級混頻,采用一級混頻較為合適。 由此可知,變壓器局部放電超高頻檢測技術的具體方法為:變壓器中局部放電發射的電磁波經超高頻傳感器(檢測頻帶為400~800MHz) 耦合接收后,將放電信號轉換為電壓脈沖信號,然后經過超高頻接收機的混頻、濾波、檢波和放大處理后,局部放電超高頻信號(中心頻率在400~800MHz 之間, 帶寬為10 、20 、40 、80MHz 可選) 可降頻為0~5MHz、0~10MHz、0~20MHz 或0~40MHz 的信號,最后將處理過的高頻窄帶信號送入工控機內的數據采集卡(至少具有30MS/s采樣率)進行數據處理和分析,本系統是將UHF放電信號通過混頻處理降頻至0~10MHz。 信號采集板卡本身的質量及其抗混疊性能對采集現場信號的可用度影響極大,因此,采集卡的質量、分辨率以及動態范圍是選擇的關鍵。Advantech公司的PCI-1714[3]具有每路30MS/s、12bit分辨率、32kWords的FIFO,六路DMA通道可選的特性,其SNR(Signal-Noise Ratio)為68dB,THD為-75dB,可以滿足對局部放電信號的采集;工業控制計算機采用Advantech公司的ACP-4001工業加固控制計算機,與監控中心的通信采用Advantech的PCI-1680 CAN適配卡。可靠的高速數據采集的實現離不開DMA的高速傳輸、板載FIFO的利用以及虛擬內存的操作,在軟件編寫過程中,充分利用DMA的數據傳輸功能以及FIFO的特性,保證數據快速的存取且不會發生丟失。 總結: 本文詳細地介紹了對大型電力變壓器超高頻局部放電信號的處理、高速采集以及海量高速存儲的應用技術研究,通過ASPI指令,采用并行PCI總線的方法,能跳過Windows的文件管理系統,將高速采集得到的數據通過SCSI Ⅱ型適配卡直接存取到SCSI 硬盤的指定位置。對于高速數據記錄,選擇以地址順序遞增的方式記錄數據,可以最大限度地減少硬盤的搜索時間,發揮硬盤的最大效能。經過實測,采用Adaptec SCSI 29160和IBM 公司IC35L018UWPR1520型號15000 rpm的高速SCSI Ⅱ硬盤,經ASPI 函數直接控制硬盤記錄數據,記錄速度可達60M Words/s,但速度會因數據在硬盤上存放的位置而有一定的差異。

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