三种检测三相电源用的传感器.docx
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1、概述随着电力系统的快速进展,电网容量不断增大,结构日趋简单,电力系统中实时监控、调度的自动化就显得特别重要,电量的数据采集是实现自动化的重要环节,尤其是如何精确 、快速的采集系统中的模拟量(电压、电流、功率等),是电力系统自动化的一个重要因素。同时随着数字技术的进展,三相沟通电源的检测系统设计中也普遍采纳了数字系统,基本流程如下:交流电压电流 传感器 一信号处理 一 A/D转换一 单片机图1三相沟通电源检测系统的基本流程信号处理电路和A/D转换电路的作用在于将传感器检测到的信号转变成单片机可以识别的脉冲信号。对于不同的传感器,信号处理电路也是不同的。在本论文中将介绍三种不同类型的传感器检测三相
2、沟通电压(220V)、电流(0100A)的方法。这三种方法分别是:1、采用电压互感器、电流互感器进行检测;2、采用霍尔式传感器进行检测;3、采用光纤式传感器进行检测;下面将对这三种不同方法的传感器的检测原理以及接线方式的进行具体介绍。1采用电压互感器、电流互感器进行检测测量用电压、电流互感器是最常见的沟通电压、电流检测传感器,在论文中用到的电压电流互感器的工作流程如下图所示。单片机图2电压电流互感器工作流程1.1电压互感器工作原理电压互感器是一个带铁心的变压器。它的基本结构和变压器很相像,它主要是由一、二次线圈、铁心和绝缘组成,其工作原理与变压器相同。当在一次绕组上施加一个电压时u,在铁心中就
3、产生一个磁通,依据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压。2。一、二次侧的电压与其线圈匝数成正比,转变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同变比的电压互感器。电压互感器的特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。L2电压互感器接线图电压互感器在运行时,一次绕组并联接在线路上,二次绕组接仪表或继电器。需要留意的是电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器本身的阻抗很小,一旦二次侧发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈,甚至危及人身平安。在本论文中,依据要求电压互感器可以选用JDG4-0.5型(220/100),然后就可以依次计算线路中所需各种器件的
4、参数。图2为电压互感器检测220V沟通电压的线路连接图。图3电压互感器检测220V沟通电压如图所示,电压互感器的一次侧是并联接在220V沟通母线上,二次侧输出的沟通电压经过整流(D1)滤波(C1)转变成直流电,然后由R2、R3进行分压,再经过滤波、隔离、A/D转换等电路得到单片机可以接受的电压信号。1.3电流互感器工作原理电流互感器是将大电流变成小电流的变压器,它的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上,其工作原理与变压器基本相同。假如一次绕组中有电流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势,当二次绕组为通路时,则在二次绕组中产生电流。此电流在铁心中产生的磁通趋于抵消一次绕组电流产生的磁通
5、。二次电流与一次电流之比等于一次绕组与二次绕组匝数比。L4电流互感器接线图电流互感器在运行时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和爱护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。需要留意的是,电流互感器二次侧不允许开路。由于一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设施平安。图4电流互感器检测220V沟通电流如图所示,电流互感器一次侧串联在沟通母线上,二次侧输出端并联一个电阻,将电流互感器二次侧输出的沟通电流转变成沟通电压,然后经过整流、滤波、分压输出我们需要的电压,再经过A/D转换后传送给单片机。1.5电压、电流互感器精确度和线性度分析本论文中
6、所选用的互感器的精确级可达到0.52级,非线性度小于0. l%o测量互感器的精确度等级,在规定条件下,以测量互感器的变比误差的数值来表示。所谓规定条件,是指测量互感器在规定的初级电压或初级电流,以及负载要在规定的范围之内。对不同等级的测量用互感器,它的相角误差也有相应的规定。2采用霍尔式传感器进行检测1.1 霍尔传感器工作原理霍尔传感器是基于霍尔效应的一种磁敏式传感器。如图4所示在金属或半导体薄片相对两侧面必通以掌握电流/,在薄片垂直方向上施加磁场8,则在垂直于电流和磁场的方向上,即另两侧面cd会产生一个大小与掌握电流/和磁场B乘积成正比的电动势U”,这一现象称为霍尔效应。图5霍尔效应原理图霍
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