劉祥珺, 楊東升
(滬東中華造船(集團)有限公司 軍事代表室, 上海 200129)
艦船電力網絡漏電流傳感器設計
劉祥珺, 楊東升
(滬東中華造船(集團)有限公司 軍事代表室, 上海 200129)
艦船電力網絡在發生絕緣故障時出現的故障電流往往包含豐富的高頻信號。在艦船電力網絡絕緣監測系統研究中,故障電流特別是暫態電流的有效提取和分析是重點也是難點,它的精度是保證絕緣監測系統運行準確性的關鍵。本文重點對電流傳感器進行相關理論分析,根據傳感器的等效電路模型,通過一定的仿真研究與實驗分析,驗證其對于故障漏電流拾取的可靠性,為艦船電網信號檢測提供有效的手段。
漏電流 高頻信號 電流傳感器 坡莫合金
由于艦船電力網絡基本上屬于閉環輸電網絡,為了不破壞艦船電網原有接線結構,同時實現故障電流的有效拾取,只能將電流傳感器套在電網支路上進行工作。自積分式Rogowski電流傳感器能夠滿足這一基本要求,該類型傳感器需要選擇合適的鐵芯穿過線圈,以達到我們所需的基本要求,如圖1所示。

圖1 Rogowski線圈的簡單示意圖
使用時需要將傳感器直接套裝在受測支路的電纜上,這種信號抽取方式可以將測試系統與設備主回路有效隔開,使二次測量電路及計算機設備免受主回路中危險過電壓造成的損壞,也避免了主回路可能開路的問題[1]。
適用于艦船電力網絡的漏電流傳感器主要遵循以下兩個原則。
(1) 盡可能將漏電流傳感器套在艦船電纜的絕緣對地(船殼)一側以提高其測量范圍內線性度與穩定性。
(2) 選用高導磁率的材料制作CT的鐵芯。CT的相對測量誤差為
(1)
其中:i0為鐵芯勵磁電流;i1為進入傳感器一次側線圈的電流。在設計傳感器時,盡可能地選取高導磁率鐵磁材料作為傳感器的鐵芯來降低i0,進而減小測量誤差。
自積分式Rogowski線圈的等效電路如圖2所示。

圖2 自積分式Rogowski線圈等效電路圖
其中,M和L表示帶鐵芯Rogowski線圈的自感和互感,R表示積分電阻,RL表示線圈導線電阻。
由此得到,該線圈的電路方程為[2]
(2)

那么骨架內磁通Φ為
(3)
其中:線圈的截面積為A。
當Rogowski線圈的橫截面為矩形時,其鐵芯結構示意圖如圖3所示。

圖3 矩形鐵芯結構示意圖
由矩形鐵芯的結構示意圖,可以得到磁通Φ為

(4)
這樣,互感系數M為
自感L為
而線圈感應電動勢為
(5)
為了分析Rogowski線圈傳感器的相關頻率特性,需要得到線圈工作的傳遞函數,接負載的Rogowski線圈電路圖如圖4所示[1]:

圖4 接負載的Rogowski線圈電路圖
當線圈內雜散電容為C0時,在零初始條件下,簡化的傳遞函數為
(6)

設線圈工作的截止頻率為ω0,由于ω=1/T,我們可以得到線圈幅頻特性的表達式[3]:
(7)
當頻率滿足ω﹥﹥ω0時,可以得到傳遞函數的近似關系式:H(s)≈R·M/L。其中,自感L在線圈結構中起到了內部積分的用途。進一步計算,可以得到線圈工作頻率的范圍為
(8)
不同型號磁芯材料對應不同磁導率μ,不同的μ值也就對應著不同的自感L,進而影響到傳感器的相關幅頻特性。磁芯材料鐵芯的磁飽和現象會直接影響線圈的輸出波形。因此,為保證傳感器能夠正常工作,必須保證所含鐵芯未達到飽和,以避免線圈發生磁飽和狀況。所以,在制作傳感器時,我們選用高導磁率鐵磁材料作鐵芯,這樣可以有效提高傳感器檢測的頻帶寬度。
本文選用的適用于艦船電力網絡的傳感器磁芯材料為坡莫合金。坡莫合金主要由鐵、鎳、鉬、鉻、銅等元素組成,具有很高的導磁率、低損耗、低矯頑力、較穩定的溫度特性及較強的抗過載能力,是制作艦船CT理想的材料[4],其物理性能如圖5所示。

圖5 坡莫合金物理性能示意圖
鐵、鎳合金的一般電阻率為50uΩ·cm左右,針對艦船電網故障電流獲取的基本要求,同時兼顧矯頑力和矩形比的影響,本文選用型號為1G79類合金作為傳感器鐵芯。在設計時,也要合理設計合金厚度,提高傳感器鐵芯占空系數,使其充分發揮磁性作用,并增大測量帶寬,以滿足測量要求。
5.1 傳感器頻率特性仿真分析
選用MATLAB仿真軟件進行傳感器的頻率特性仿真分析,有利于直觀掌握傳感器的相關特性。根據傳感器傳遞函數,可以仿真得到傳感器幅頻特性曲線,如圖6所示。

圖6 Rogowski線圈傳感器幅頻特性曲線
通過MATLAB仿真圖可以看出,當傳感器的副邊匝數為750;雜散電容C0=100×10-12F;尺寸為:外徑×內徑×高度=68.5×57.5×0.02;相對磁導率為:30 000時,傳感器的帶寬大約為30MHz。
在傳感器磁芯材料和線圈尺寸確定后,由公式(20)可以看出,減小積分電阻阻值能夠降低傳感器下限截止頻率,也就增大了傳感器的幅頻帶寬。但從傳感器的等效電路可以看出,積分電阻的減小會導致輸出電壓的降低,從而影響到傳感器的測量精度[5]。為解決這一問題,通常會將傳感器外接一個運算放大器,該運算放大器采用斬波穩零集成運放ICL7650,接線圖如圖7所示。

圖7 ICL 7650接線圖
改進后帶運算放大器的電流傳感器電路圖如圖8所示。

圖8 改進后的電流傳感器
在原有傳感器加上斬波穩零集成運放ICL7650后,再進行幅頻特性仿真分析,可以得到如圖9所示的波特圖。

圖9 加運放的傳感器幅頻特性曲線
通過改進后的電流傳感器幅頻特性曲線可以看出,其頻帶寬度明顯增大,大約為原來的100倍,完全滿足艦船電網選線保護裝置對暫態高頻信號采集的需要。
5.2 傳感器線性度實驗分析
傳感器的輸出特性是指傳感器輸入的一次側電流和輸出的二次側電流的關系。在傳感器的設計中沒有可以套用的現成模式、沒有可信的數學公式,而一些經驗公式也只對精度要求不高的傳感器存在著一定的指導意義,對于此類精度要求較高的微弱電流傳感器已不再適用,因此設計高精度的弱電流傳感器,只能一方面借鑒前人的經驗,另一方面通過大量的實驗。傳感器線性度的好壞標志著傳感器測量誤差的好壞,而好的線性度在整個量程范圍內,誤差會小。這里為檢測傳感器線性度的好壞,我們搭建的簡單實驗平臺如圖10所示。

圖10 傳感器測試平臺
圖11是實驗中小部分具有代表性的電流傳感器輸出波形圖,圖中電流傳感器的變比n=I1/(U2/R),I1為電流傳感器一次側電流,(U2/R)為電流傳感器二次側電流,R為線路外接電阻(本文R=100Ω),外形選擇與仿真時相同的尺寸,即外徑×內徑×高度=68.5×57.5×0.02,傳感器的匝數均為700。

圖11 漏電流傳感器輸入輸出波形
通過傳感器的輸入輸出波形,可以看出帶鐵芯的Rogowski線圈傳感器具有較好的線性度,能夠較好地傳變艦船電網高頻信號的基本特征,是比較理想的故障漏電流傳感器。
通過選擇合理的鐵芯材料與線路設計可以有效提高電流傳感器的傳變特性,特別是對微弱信號的檢測具有較好的效果。通過一定的仿真與實驗,可以驗證該電流傳感器能夠滿足艦船電網對高頻信號的檢測且在量程范圍內線性度較好,是一種比較理想的電流傳感器,為艦船電網高頻信號檢測提供了一種可靠的手段。
[1] 張紅嶺,鄭繩楦.Rogowski線圈的研究與設計[D].秦皇島:燕山大學,2006.
[2] 羅蘇南,田朝勃,趙希才.空心線圈電流互感器性能分析[J].中國電機工程學報,2004,24(3):108-113.
[3] Ljubomir K.PCB Rogowski Coils Benefit Relay Protection [J].IEEE Computer Applications in Power,2002,15(3):50-53.
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[5] 陳攀,孫才新,米彥等. 一種用于絕緣子泄漏電流在線監測的寬頻帶微電流傳感器的特性研究[J].中國電機工程學報,2005,25(24):144-148.
Leakage Current Sensor Design of Shipboard Power System Network
LIU Xiang-jun, YANG Dong-sheng
(Military Representative in Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co.,Ltd., Shanghai 200129, China)
Prolific high-frequency signals are included in fault circuit frequently while insulation faults are appeared in shipboard power system network. In the research of ship insulation monitoring system, it is the focal and also difficult point to extract and analyze the fault current, particular transient fault current, whose accuracy is the key to ensure the accuracy of ship insulation monitoring system. In this paper, the relevant theory of current sensor is analyzed intensively. According to the equivalent circuit model, the reliability of obtaining leakage current is verified through some simulation and experimental analysis, which provides an effective means for signal detection of shipboard power system network.
Leakage current High-frequency signal Current sensor Permalloy
劉祥珺(1974-),男,工程師。
U665
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