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基于DSP的井下低壓饋電開關(guān)保護(hù)器設(shè)計

2020-10-26 09:00:50
機(jī)電工程技術(shù) 2020年9期
關(guān)鍵詞:故障信號系統(tǒng)

田 野

(大同煤礦集團(tuán)鐵峰煤業(yè)有限公司,山西朔州 037200)

0 引言

煤炭作為中國的主要一次能源,在國內(nèi)社會能源消費結(jié)構(gòu)中占比70%左右[1]。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對資源的需求量也越來越大,煤礦為了實現(xiàn)高效、高產(chǎn)的目的,不斷發(fā)展與提高井下生產(chǎn)設(shè)備的自動化水平,對井下供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性提出了更高的要求[2-3]。江永玲等[4]設(shè)計了一種基于DSP 的礦用饋電開關(guān)保護(hù)系統(tǒng)設(shè)計,結(jié)果表明,系統(tǒng)具有一定的保護(hù)功能,但文章缺少對供電系統(tǒng)故障的分析與信號采集模塊的研究設(shè)計,無法保障系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,影響故障診斷。為了提高煤礦供電系統(tǒng)的安全性,保障故障診斷的可靠性,本文將針對礦井低壓饋電開關(guān)保護(hù)器進(jìn)行研究與設(shè)計[5]。

1 供電系統(tǒng)故障分析

礦井下環(huán)境惡劣,電路負(fù)荷較大,電氣設(shè)備頻繁啟停,極易導(dǎo)致井下線路出現(xiàn)各種電氣故障。饋電保護(hù)器的主要目的是監(jiān)測井下電網(wǎng)的運行參數(shù),保護(hù)礦井供電系統(tǒng)。根據(jù)礦井的實際工作情況,井下電網(wǎng)出現(xiàn)的主要故障類型主要分為漏電故障、過流故障、過壓故障與欠壓故障4類[6]。

漏電故障是礦井電網(wǎng)發(fā)生的主要故障之一,主要表現(xiàn)為電路絕緣電阻降低,如最常見的單相接地故障等。過流故障是指電路中的實際電流超過了設(shè)備的允許電流,異步電機(jī)在啟動時產(chǎn)生的電流在某一瞬間會超過允許范圍,但不會對系統(tǒng)造成危害,所以不屬于過流故障。過流故障的形式主要有短路、超時過載等。過壓故障和欠壓故障是指電網(wǎng)的相電壓超出或者低于正常情況下電網(wǎng)的電壓允許范圍。實際工況中,當(dāng)實際電壓高于1.15 倍額定電壓時,認(rèn)定為過壓故障,如果機(jī)電設(shè)備長時間處于過壓狀態(tài),各器件均有可能被燒毀;當(dāng)實際電壓低于0.7倍額定電壓時,認(rèn)定為欠壓故障,如果設(shè)備長時間處于欠壓狀態(tài),易引起過流故障,損壞各機(jī)電設(shè)備。

2 保護(hù)器方案設(shè)計

本文設(shè)計的饋電開關(guān)保護(hù)器主要實現(xiàn)的功能要求為故障保護(hù),保護(hù)器通過采樣電路或傳感器對電網(wǎng)的工作狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)測,通過處理器對采集到的信號進(jìn)行計算處理,判斷電網(wǎng)是否發(fā)生故障及發(fā)生故障的類型,根據(jù)分析結(jié)果對電網(wǎng)的各器件進(jìn)行實時保護(hù)。保護(hù)器在實現(xiàn)對井下各電氣電路保護(hù)的基礎(chǔ)上,可靈活配置系統(tǒng)參數(shù),適應(yīng)井下不同環(huán)境的要求。保護(hù)器可與其他系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、信息傳輸?shù)龋衔粰C(jī)可對井下各保護(hù)器進(jìn)行集中管控,提高整個供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性。保護(hù)器應(yīng)具有良好的人機(jī)交互功能,通過顯示器可實時顯示電網(wǎng)運行參數(shù),系統(tǒng)監(jiān)測到發(fā)生故障時,保護(hù)器可及時發(fā)出報警信號。

饋電開關(guān)保護(hù)器的總體方案如圖1 所示。保護(hù)器主要由電源模塊、通訊模塊、人機(jī)交互模塊、信號采集模塊、數(shù)據(jù)處理模塊與故障報警模塊等組成。信號采集模塊負(fù)責(zé)測量電網(wǎng)的各工作參數(shù),如電壓信號、電流信號與溫度信號等,采集得到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)教幚砥髂K,經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換后,處理器對信號計算分析,判斷電網(wǎng)是否故障及發(fā)生故障的類型,并通過繼電輸出控制保護(hù)單元對相應(yīng)的故障進(jìn)行處理。系統(tǒng)具有顯示模塊與輸入模塊,通過按鍵輸入可以改變系統(tǒng)的運行參數(shù),工作人員可通過上位機(jī)直接對系統(tǒng)進(jìn)行操作與監(jiān)視。

圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖

3 保護(hù)器硬件設(shè)計

3.1 處理器選型

為了滿足系統(tǒng)保護(hù)功能的要求,本文選用美國某公司生產(chǎn)的高性能DSP 處理器芯片TMS320DM642。TMS320DM642芯片為高性能的數(shù)字芯片,主頻最高達(dá)720 MHz,數(shù)據(jù)處理速度非常塊,最高可達(dá)5 760 MIPS。TMS320DM642 芯片集成了完整的鍵盤輸入與視頻輸出接口、通訊接口、網(wǎng)絡(luò)接口等,可滿足系統(tǒng)各模塊需求,芯片采用哈佛體系結(jié)構(gòu),可并行處理多數(shù)指令要求,優(yōu)化了數(shù)據(jù)分析能力[7]。

3.2 信號采集模塊

電網(wǎng)在運行過程中的主要信號參數(shù)有電壓信號、電流信號與溫度信號3種,這些信號都是通過采樣電路或各傳感器進(jìn)行測量,經(jīng)過預(yù)處理后傳入到處理器模塊中。

對電壓測量電路、電流測量電路與溫度傳感器進(jìn)行選型設(shè)計,系統(tǒng)的電壓信號采集電路如圖2所示。電路左側(cè)的輸入端信號由電壓變壓器處取得,該電路通過電阻R1對采集信號進(jìn)行降壓處理,信號電壓范圍為1.0~2.2 V,滿足AD 轉(zhuǎn)換器3.3 V的輸入要求。信號預(yù)處理后經(jīng)過R3電阻限流,經(jīng)過C4電容濾波后傳輸?shù)教幚砥髂K的A/D引腳。

圖2 保護(hù)器電壓信號采集電路

系統(tǒng)的電流信號采集電路如圖3所示。電流信號由左側(cè)I口輸入,利用4個單向二極管對輸入的電流信號進(jìn)行降幅,以降低外界環(huán)境的干擾作用。信號經(jīng)過運算放大器LM324后,輸出為0~3.3 V的電壓信號,電路的輸出端接處理器模塊的AD轉(zhuǎn)換引腳。

圖3 保護(hù)器電流信號采集電路

溫度測量模塊用來測量井下電網(wǎng)工作環(huán)境的溫度,測溫傳感器種類有很多,本文選用PT100 礦井溫度傳感器,利用鉑熱電阻的物理性能,其阻抗會隨著溫度的變化而變化。測量傳感器兩端的電壓信號和電流信號可得到其阻抗值,根據(jù)溫度與阻抗之間的線性關(guān)系,可計算得到所測溫度值[8]。PT100溫度傳感器具有測量精度高、響應(yīng)速度快等優(yōu)點,可精確測量0~100 ℃內(nèi)的溫度信號,分辨率為0.1 ℃。

3.3 通信模塊

井下饋電開關(guān)保護(hù)器與調(diào)度室上位機(jī)之間的距離較遠(yuǎn),所以采用RS485 串口通信的方式實現(xiàn)兩者之間信息與控制指令的傳輸。RS485 采用平衡傳輸方式,是一種多發(fā)送器標(biāo)準(zhǔn),可實現(xiàn)多點的通信,正常情況下傳輸距離可達(dá)1 500 m,傳輸速度可達(dá)100 kb/s,具有較強(qiáng)的抗干擾性,可實現(xiàn)井下的長距離傳輸,并保證信號的穩(wěn)定性與準(zhǔn)確性。

4 保護(hù)器軟件設(shè)計

保護(hù)器的主程序流程圖如圖4 所示。系統(tǒng)初始化后,運行通信子程序,保證上位機(jī)與保護(hù)器之間的信號導(dǎo)通,再運行信號采集子程序,對電網(wǎng)的電流、電壓與工作溫度等參數(shù)進(jìn)行實時監(jiān)測,系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)的分析處理,分別判斷電網(wǎng)是否發(fā)生漏電、過流、過壓與欠壓等故障。如果電網(wǎng)未發(fā)生故障,系統(tǒng)自循環(huán)繼續(xù)監(jiān)測;如果發(fā)生故障,系統(tǒng)報警并切斷供電系統(tǒng)的電閘,防止事故的發(fā)生。

圖4 保護(hù)器軟件主程序流程圖

5 結(jié)束語

本文針對井下的供電系統(tǒng)設(shè)計了一種基于DSP 的饋電開關(guān)保護(hù)器,通過對電流、電壓信號采集電路及溫度測量模塊的選型設(shè)計,提高了系統(tǒng)故障診斷的準(zhǔn)確性,保障了供電系統(tǒng)的安全性與可靠性。

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