当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]引言随着电压等级的不断提高与电力系统规模的逐渐扩大,传统高压测试设备的绝缘问题日益突出,各种旨在解决超高压绝缘问题的测量方法应运而生。本文主要介绍了插接式智能组合电器中电子式光电组合互感器测试系统中的

引言

随着电压等级的不断提高与电力系统规模的逐渐扩大,传统高压测试设备的绝缘问题日益突出,各种旨在解决超高压绝缘问题的测量方法应运而生。本文主要介绍了插接式智能组合电器中电子式光电组合互感器测试系统中的数据采集部分,分析了其静态与动态特性,并提出了相应的误差补偿方法。

电子式互感器测试系统

电子式互感器测试系统主要由数据采集、数据传输以及数据处理与输出3部分组成。基本电路结构如图1所示。

从图1可以看出,数据采集部分是整个测试系统的基础,对整个系统的准确度影响很大。由于采集系统采集的信号既有温度这样的缓变信号,又有电压、电流等周期信号,因此本文将对采集系统的静态及动态特性进行分析,以寻求改善采集系统性能的方法。

静态特性分析与误差补偿

静态特性指的是对采集系统加载静态信号后得到的性能指标,主要有线性度、直流增益、直流偏置、温度漂移等。

设x为系统输入,y为系统输出,k为系统的理想增益(通常为1),则可得:y=kx。若在采集系统满量程范围内均匀地选取m个输入点,且在每个输入点上采集n个数据,则:[!--empirenews.page--]

进而拟合出输入与输出间的最小二乘回归直线:y=kx+b

即可得到偏置误差Ep=b,增益误差Ek=k-k0,非线性误差Enl=max(yi-k·xi-b)。

为了提高测量准确度,应采取相应的误差补偿。目前普遍采用多项式拟合的方法,通过对测量值y;的拟合,获取尽可能接近理论值的结果。拟合关系为:

对电子式互感器而言,温度的影响不容忽视,偏置、增益误差以及非线性误差等都随温度变化而变化,用多项式拟合进行误差补偿时,必须考虑温度作用,因而可得出: 式中:a0,a1,……,ah(t)为多项式的系数,是温度t的函数。由于此时自变量有t和yt两个,所以不能按常规系数确定方法来进行求解,这里提出一种新的系数求解方法,在分别考虑t和yt的作用下进行求解。若在采集系统适用的温度范围内选取1个输入点,则可先假定温度tc(c=1,2,3……,1)不变,求取在该温度下的多项式系数。令:[!--empirenews.page--]

对式中多项式系数分别求偏导,并令其为0,即可得到温度tc作用下的多项式系数。接下来就可分别求取1个不同温度下的多项式系数,然后再求解这些系数和温度间的拟合关系,求取方法与上述方法相同。

应当强调的是,误差补偿时多项式阶数应首先确定下来,也并不是阶数越高补偿效果就越好。高阶多项式在特定区间内的补偿效果可以是最佳的,但在该区间外则可能出现极大的误差。所以,阶数的选取不仅要考虑补偿的效果,还应当考虑补偿方法在拟合的过程也是先假定温度不变,求取一组多项式系数,然后再求取各组系数与温度间的多项式关系即可。多项式阶数的确定仍然采用静态误差补偿中的方法。

数据采集系统的实测结果

根据前面提到的方法,对数据采集系统的静态特性与动态特性的实测结果进行了误差补偿,在补偿过程中,静态特性与动态特性的多项式阶数均取为4阶,而多项式系数与温度间的拟合多项式阶数在2~5阶之间灵活设定。

结语

本文对数据采集系统的静态特性与动态特性进行分析,提出了温度变化情况下采集系统的误差补偿方法。该补偿方法效果明显,有助于改善整个测试系统的温度稳定性。 需要说明的是,本文从理论方面寻求最佳的补偿方法,而在实现过程中,如果必须考虑利用计算机或DSP芯片进行处理,就不利于对测量参量的实时处理。因此,应当根据实时性、准确性等综合要求来选取最合适的补偿方法。[!--empirenews.page--]

整个量程范围内的可拓展性。通常是先设定误差补偿的上限,满足这个误差上限的多项式阶数的最小值即为最终确定的多项式阶数。

动态特性的评价及误差补偿

动态特性反映的是采集系统加载动态信号后的性能。具体到电子式互感器,分析动态特性时应先施加正弦波激励信号,然后通过傅立叶变换,获取输出信号的频谱特征,以此评价出采集系统的动态特性,进而提出相应的补偿方法。若采集系统容许信号的范围为±Ap,理想增益为k0(通常为1),则施加正弦信号:e(t)=Apsin(2πft+α)。

式中,f为正弦信号的频率;α为正弦信号的初相角。启动采集系统,得到采集数据xi(i=1,2,3,……,n)。对采集数据进行傅立叶变换后,直流和基波分量为:a(t)=Asin(2πft+β)+d。

其中,A为基波信号的幅值;β为基波信号的初相角;d为直流分量。

这样,增益误差为Ek=A/Ap-k0,偏置误差为Ep=d,实际有效值误差为:

再由采集系统的理想有效值误差Ei=0.289Ap/2b(b为模数转换器的位数),可以得到采集系统中模数转换器的动态有效位数:EB=b-log2(Er/Ei),进而定义出采集系统在频率f处对幅值为x的信号的采集准确度:[!--empirenews.page--]

可见,采集系统的动态准确度将随着频率、幅值的变化而变化。考虑到电子式互感器是对工频量进行测量,因此暂不考虑频率变化的影响。不过,由于环境温度的变化对采集系统动态特性影响较大,进行误差补偿时,应当将环境温度变化带来的影响考虑进去。

动态特性的误差补偿依旧采取多项式拟合的方法,由于自变量有温度和幅值两个,所以采取下面的多项式形式进行拟合:

拟合的过程也是先假定温度不变,求取一组多项式系数,然后再求取各组系数与温度间的多项式关系即可。多项式阶数的确定仍然采用静态误差补偿中的方法。

数据采集系统的实测结果

根据前面提到的方法,对数据采集系统的静态特性与动态特性的实测结果进行了误差补偿,在补偿过程中,静态特性与动态特性的多项式阶数均取为4阶,而多项式系数与温度间的拟合多项式阶数在2~5阶之间灵活设定。

结语

本文对数据采集系统的静态特性与动态特性进行分析,提出了温度变化情况下采集系统的误差补偿方法。该补偿方法效果明显,有助于改善整个测试系统的温度稳定性。 需要说明的是,本文从理论方面寻求最佳的补偿方法,而在实现过程中,如果必须考虑利用计算机或DSP芯片进行处理,就不利于对测量参量的实时处理。因此,应当根据实时性、准确性等综合要求来选取最合适的补偿方法。[!--empirenews.page--]

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭