肖前波 廖 崢 劉剛旭 汪金剛 喻昌立
輸電線路矢量電場測供一體傳感器及電壓反演方法
肖前波1廖 崢1劉剛旭1汪金剛2喻昌立2
(1. 國網重慶市電力公司電力科學研究院,重慶 401123;2. 重慶大學,重慶 400044)
通過傳感器測量電場信號并經過反演運算還原場源導體的電壓值,是監測輸電線路運行的可靠方法。本文提出測量矢量電場并反演計算輸電線路各相電壓的方法,設計球形矢量電場測量傳感器,實現通過單傳感器測量單點電場得到輸電線路三相電壓。由于電場測點包含豐富的電場能量,設計電場取能電路,實現檢測裝置的測供一體化。球形矢量傳感器、電場取能裝置的實驗測試結果表明,球形矢量傳感器相位偏移約1.3°,響應速度較快;反演結果線性度較好且能夠實現10MHz寬頻測量;取能模塊在相同的實驗測點加壓10kV即可達到可觀的mW級輸出功率。
電場測量;電壓反演計算;電場取能;測供一體化
電壓是表征輸電線路工作狀態的基本測量參數[1-3],基于智能儀器儀表、傳感測量與控制技術,實現輸電線路電壓的準確、快速、安全檢測,對于保障電力系統安全穩定運行具有重要意義。傳統監測方法采用電壓式電磁互感器,諧波對測量結果的影響十分明顯[4]。通過傳感器測量電場信號,利用反演運算還原場源導體的電壓值,進而判斷線路運行狀況的方式更為可靠。由于電場測量對室外氣象條件等環境要求低、抗干擾能力強[5],故該方法極具應用前景。
常見的交流輸電線路每一回均有三相導線,置于空間中的電場測量傳感器的每個極板上的電場分量由三個激勵源產生的電場疊加形成,因此需要研究其解耦方法,實現每一相輸電線路電壓的反演計算[6]。為了準確得到某一方向上的電場測量結果,須對測量結果進行還原,這個過程可稱為電場傳感器解耦[7]。文獻[8]提出一種精度提升的電壓測量積分算法,但未對測量結果解耦,因而無法得出每相電壓。目前,常見的三相電場解耦方法往往需要多個電場測量傳感器,其系數矩陣復雜且反演精度較低,同時測量帶寬、穩態跟隨性能均不夠優秀,故亟須優化的、采用單傳感器測量單點電場,進而反演推算三相線路電壓的寬頻測量方法。
由于電場傳感器的測量信號往往需要轉化為數據顯示,且其中間電路一般包含信號調節的有源器件,因此用于檢測的測量顯示裝置需要供電電源。典型的交流高壓架空輸電線路取能主要利用感應取能原理,從帶電線路周邊的準靜電場、渦旋電場或磁場完成電能獲取[9]。交流輸電線路周圍電場測點位置包含豐富的電場能量可供利用,將其轉化為mW級的電能即可滿足常規電場測量顯示裝置的用電需求。文獻[10]提出一種針對CT線圈的電流測量和磁場取能一體化策略,文獻[11]采用全激光技術為測量系統供能,均未利用豐富的電場能量。綜上所述,設計配套的電場取能電路,結合電場測量傳感器及其信號處理和數據顯示系統,即可構成測量與自供能一體的電場測量裝置。
因此,本文針對電場測量傳感器的性能優化及其測量設備電場取能自供能電路的設計方法展開研究和實驗,實現電場測量裝置的寬頻、準確單傳感器單點測量三相電壓及測量-自供能的一體化。
測量矢量電場,即測點電場在、、坐標軸方向的分量,是解耦得到三相輸電線路各相電壓的重要條件。針對測量單點矢量電場設計一種球形傳感器,由(前后)、(左右)、(上下)方向上三對電容極板構成。該方法作為非接觸式測量方法,能夠保持一定距離且較為準確地測量球心處的電場在、、三個方向上的電場強度分量,實現單傳感器測量單點電場即可反演得出三相輸電導線的單相線路電壓的目的。圖1所示為矢量電場測量傳感器的結構。

圖1 矢量電場測量傳感器結構

式中:為比例系數;E()為球心處電場強度方向分量。
式(1)表明傳感器極板表面電荷量與球心處電場強度分量值E()成正比。設感應電荷在極板間產生電位差U,該電位差表達式為

式中,3為方向極板的極間電容。
式(2)表明通過測量相應方向的極板間輸出電壓,可以得到與電場分量成正比的測量值。拓展到矢量電場傳感器三對電極的情況,結合球形傳感器的結構特性,傳感器上對應極板所產生的感應電荷均極性相反、電荷量大小相同,而極板表面電荷分布情況又與其所處測點電場強度有關。設EEE分別為球形矢量傳感器對應極板所測得的、、方向的電場強度分量值,各極板感應電荷為,可得


該傳感器采用差分式輸入結構,故電場強度可以通過測量極板電壓信號來進行計算,由此可得

式中:UUU分別為對應極板間感應電壓;為比例系數。
式(5)表明矢量電場傳感器對應極板間感應電壓與空間電場的關系,通過測量球形矢量傳感器的極板感應電壓可以實現測點處電場強度的矢量測量。考慮到球形矢量傳感器各極板均產生感應電位,測量時所需電壓信號為對應極板間電位差而非鄰近極板間電位差,由于傳感器結構高度對稱,可將鄰近極板間存在的干擾視為共模干擾信號,通過傳感器及后端信號提取電路的差分式輸入結構實現共模干擾信號的消除,因此測量精度極高。


由于輸電線路間距及對地高度遠大于球形矢量傳感器的尺寸,因此可近似認為傳感器各極板對地雜散電容與對導線等效分布電容相同。由傳遞函數式(6)可知,只要調整球形矢量傳感器對應極板的電容與相鄰極板的電容,即可增大C的值,進而實現增強傳感器低頻工作性能、增加測量帶寬的功能。根據式(6)可得到傳感器的幅頻特性與相頻特性分別為


由式(7)、式(8)可知,通過調整球形矢量傳感器對應的極板電容與相鄰的極板電容,就可以改變傳感器的幅頻、相頻特性,控制其輸出信號的范圍,實現球形矢量傳感器的輸出與后端信號調理電路的匹配;同時,增大12電容值可以有效減少球形矢量傳感器輸出信號與電場信號間的相角,即減小該傳感器的測量相位誤差,同時提升傳感器的響應速度與精度。
通過矢量電場傳感器能夠測得、、三個方向的電場強度分量,可對電場參數解耦進而實現反演推算三相電路輸電導線的單相線路電壓。將球形矢量傳感器置于三相輸電線路下方,傳感器解耦模型如圖2所示。


式中:Ex、Ey、Ez為球形矢量傳感器球心處的電場強度沿傳感器極板方向的三個分量;~為各相輸電線電壓與電場分量值的比例系數;ex、ey、ez分別為單位方向向量。
將式(9)變為矩陣形式,即



同理將B、C相電場按式(11)沿極板方向各自解耦。球形傳感器的三對極板可視作三對電容,為各相導線與傳感器對應極板電容等效距離。由式(11)可以看出,等效距離與比例系數呈一一對應關系,由對應的等效距離計算得到。由于傳感器尺寸遠小于線路間距和對地距離,可認為等效距離1AxCy,2BxBy,3CxAy,4AzCz,5Bz。相應地,可以得到1AxCy,2BxBy,3CxAy,4AzCz,5Bz,即與均不再與各相導線相關,故式(10)可以簡化為

結合測點處電場分量與感應電壓間的數學關系式(2),球形傳感器每對極板感應電壓與三相線路電壓間的關系為

式中,1~5為極板電壓與三相線路電壓的比例系數,由1~5結合式(2)中極板表面電荷量與球心處電場強度分量值的比例系數經過乘積運算得到。1~5的含義與1~5一一對應,通過式(13)的關系矩陣可以表示各相導線作用于測點位置時沿、、三個方向的極板感應電壓分量。由此即可通過測量極板輸出電壓,直接反演推算三相線路電壓,電壓數值可顯示在相應測量裝置的液晶屏上。
當傳感器位于B相導線正下方時,A、C兩相導線對稱分布于B相導線兩側,和各相導線與傳感器對應極板電容等效距離相關的134及25也分別具備一定對稱性質。設極板間等效間距為,解耦系數可分別表示為

式中,為系數修正因數,與極板結構參數及導線架設高度相關,可通過仿真計算并進行試驗標定。解耦系數矩陣確定后,三相線路電壓與極板輸出電壓的對應關系即可確定。
綜上所述,該測量及反演理論利用矢量電場傳感器,實現單傳感器測量單點電場即可得出三相輸電線路的單相線路電壓。與傳統需要設置多個傳感器的三相電壓測量解耦方法相比,其系數矩陣更簡潔且反演精度明顯提升,同時能夠實現寬頻測量和相位調節,具有更好的暫態性能。
交流輸電線路周圍電場測點位置包含豐富的電場能量可供利用,將其轉化為電能達到mW級即可滿足常規測量顯示裝置的用電需求,更加便捷且有利于持續監測。文獻[12-14]指出,利用交流輸電線周圍電場進行取能的基本原理為:在高壓輸電線路周圍布置一塊金屬感應極板,在金屬感應極板與輸電線路之間會形成耦合寄生電容,利用其間產生的空間位移電流d使感應極板輸出電荷向電容充電,電容儲存的電能即可為電場測量裝置供電。將感應極板等效為電流源,電場取能原理示意圖如圖3所示。

圖3 電場取能原理示意圖



可知d為幅值不變的交流電流。同時,由于g主要取決于工作負載,該極板上的電壓遠小于輸電線路電壓,故可認為C0,即電流幅值大小僅受線路電壓0和寄生電容影響,進而可推知在電場強度較為顯著的區域,電場取能裝置的輸出功率主要隨線路電壓大小改變而改變,與線路電壓值的平方正相關。
利用感應極板設計基于位移電流取能電路的基本思路為:輸電線路與金屬感應極板之間產生的空間位移電流d經過整流橋整流后,輸出的直流電流d對取能電容q(小容量電容)充電。電場取能裝置電路設計如圖4所示。

圖4 電場取能裝置電路設計
位移電流近似為幅值不變的交流電流源,因此在圖4中以交流電流源代替感應電極產生的位移電流。由二極管VD1~VD4構成整流橋電路,先對儲能超級電容q充電,存儲的電能經過后續電路處理再為設備供電。該取能電路作為典型的Buck變換器,其中開關器件VTm的導通和關斷可以控制儲能電容放電和充電。VTm可以選擇電壓驅動型器件,如場效應管(MOSFET),當電壓到達一定值時對負載放電。d為平波電抗器,可以避免開關器件VTm導通時電量突變帶來的損害并儲存少量電能。此外,續流二極管VD可以在開關器件VTm關斷時提供續流通道,使電感d存儲的少量電能釋放。
電場測量及自供能實驗平臺采用調壓器、變壓器、沖擊浪涌發生器組合而成,實現動態調整0~20kV的工頻三相電壓輸出,用于傳感器穩態性能及自取能裝置功率測試;同時,采用SUG255X沖擊高壓發生器輸出峰值可達10kV的標準雷電沖擊波,用于傳感器暫態性能測試。泰克P6015A高壓探頭用于測量實際線路電壓,作為球形傳感器所測數據的標準對比值,其衰減比為1 000:1。最后,連接多通道示波器與球形傳感器電極、高壓探頭、負載電阻,即可顯示所需測試的電壓信號。電場測量及自供能實驗平臺如圖5所示。
在輸電線垂直正下方50cm處設置傳感器,設置電壓3kV。測量球形傳感器三對極板的電壓即可推知傳感器球心處的矢量電場,進而反演計算輸電線路各相電壓。同時,利用示波器顯示高壓探頭實測的線路電壓波形和傳感器三對感應極板的電壓輸出波形,測試結果如圖6所示,其中示波器CH4為高壓探頭輸出電壓,CH1、CH2、CH3為傳感器各極板輸出電壓。

圖5 電場測量及自供能實驗平臺

圖6 矢量電場傳感器穩態性能測試結果
由圖6可以看出,傳感器三對極板的輸出電壓與高壓探頭實測電壓的波形變化基本一致,三路電壓信號與線路電壓的相位誤差分別小于1.38°、1.27°、1.25°,同時信號失真度較低,可見傳感器穩態響應性能較好。隨后在電壓范圍2~16kV之內,以1kV為間隔逐步增大輸出電壓,記錄施加不同的三相輸電線電壓時高壓探頭的測量結果及各極板輸出電壓的有效值,測試結果見表1。
通過反演計算傳感器測量參數,得到線路電壓與高壓探頭實測電壓的相對誤差如圖7所示。
由圖7可知,測量結果較為準確,測量電壓與實測電壓的最大偏差不超過2.5%,優于常用測量儀器5%的精度等級。單相電壓值經線性化擬合,得到傳感器測量電壓與實測電壓關系曲線如圖8所示。
由圖8可知,傳感器輸出電壓與線路電壓基本成正比,且線性度較好,傳感器具有良好的穩態 性能。

表1 不同三相輸電線電壓下的測試結果

圖7 線路電壓與實測電壓的相對誤差

圖8 傳感器測量電壓與實測電壓關系曲線
使用沖擊高壓發生器測試矢量傳感器暫態性能。實驗采用的標準雷電波峰值電壓為10kV,波前時間為1.2ms,波尾時間為50ms。矢量電場傳感器暫態性能測試結果如圖9所示。

圖9 矢量電場傳感器暫態性能測試結果
圖9中,高壓探頭實測線路響應的波前時間為1.2ms,波尾時間為54ms,而矢量電場傳感器三對極板的輸出信號相比探頭實測信號的延時小于0.56ms,三對極板輸出信號的相位誤差約為1.57°、1.32°、1.64°,響應速度較快。此外,傳感器三路輸出波形與線路實際波形基本一致。該結果表明傳感器暫態響應速度較好,能夠捕捉高頻暫態信號且不出現高頻振蕩,故暫態性能良好。隨后調節激勵信號的頻率,測量矢量傳感器帶寬,得出放大增益系數。傳感器變頻測試結果如圖10所示。

圖10 傳感器變頻測試結果
圖10中,傳感器放大增益系數偏差均小于3dB,證明了矢量傳感器在0~10MHz范圍內能夠穩定測量電場分量,即測量帶寬可達10MHz,具有實現寬頻測量的能力。
實驗中采用的取能裝置元件如下:整流橋型號KVPC5010,最大反向重復峰值電壓為1 000V;取能電容為高壓瓷片電容,耐壓1 000V,電容量4.7mF;電感量59mH,負載電阻為3.2W;續流二極管型號為RU4A,最大反向重復峰值電壓為600V,最大正向平均電流為3A,最大峰值浪涌電流為50A,導通壓降0.6V。
取能裝置所在位置和電場測量的測點位置相同,即輸電線垂直正下方50cm處。通過有限元仿真計算寄生電容較為適當的電極板尺寸為寬20cm、長30cm。實驗用輸電線路電源電壓和電場測試時相同,即0~20kV工頻可調三相電壓。依次增大電源電壓即依次增大位移電流,測得每個電源電壓下負載電阻的端電壓,從而可計算輸出功率。實驗所得電場取能裝置輸出功率如圖11所示。

圖11 電場取能裝置輸出功率
由圖11可見,取能模塊輸出功率變化規律基本符合理論推導,隨線路電壓增大而增大。在電場強度較為顯著的電場測點區域,該取能裝置可以達到mW級的輸出功率,能夠向電場測量裝置的電池供能。
本文基于測量三相輸電線路空間電場進而反演其各相電壓的方法,設計了一種球形矢量電場傳感器。該傳感器能夠保持一定距離且較為準確地測量球心處的電場在、、三個方向的電場強度分量,對其所測電場數據解耦反演即可得出三相電路輸電導線的單相線路電壓,實現了單傳感器測量單點電場即可得到三相輸電線路單相電壓的目標。由理論推導可知,通過調節該矢量傳感器對應極板電容與相鄰極板電容,可以改變傳感器的幅頻、相頻特性,控制其輸出信號的范圍;增大電容值可以有效減少傳感器輸出信號與電場信號間的相位誤差。與傳統需要設置多個傳感器的三相電場測量解耦方法相比,該傳感器的解耦系數矩陣更簡潔且反演精度明顯提升,能夠實現寬頻測量和相位調節,理論上具有更好的暫態性能。
同時,由于電場測點包含豐富的電場能量,可通過電場取能提供測量數據顯示裝置的電能。利用金屬極板與輸電線路構成耦合寄生電容進而產生空間位移電流,即可使感應極板輸出電荷向充電電容供能。基于此原理設計了配套的整流、可開關的供能電路,并計算了相關元件的參數,實現了檢測裝置的測供一體化。
最后,搭建了高壓三相輸電線路模擬實驗平臺,利用示波器結合高壓探頭等設備顯示矢量傳感器、電場取能裝置的輸出情況,測量相關工作特性。實驗結果表明,球形矢量傳感器輸出信號偏移較小、失真度較低、反演結果線性度較好,具有良好的穩態性能;同時,測量帶寬可觀,能夠實現寬頻測量,具有較好的暫態性能。取能模塊在相同的測點位置可以達到mW級的輸出功率,能夠向測量顯示裝置的電池供能。
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Vector electric field sensor integrated energy supply and voltage inversion method for transmission lines
XIAO Qianbo1LIAO Zheng1LIU Gangxu1WANG Jin’gang2YU Changli2
(1. State Grid Chongqing Electric Power Company Electric Power Science Research Institute, Chongqing 401123;2. Chongqing University, Chongqing 400044)
Measure of electric field signals through sensors to get inversion voltage value is a reliable method for monitoring the operation of transmission lines. This article proposes a method for measuring vector electric field and inverting the voltage of each phase of transmission lines. A spherical vector electric field measurement sensor is designed to achieve single point electric field measure through single sensor to obtain the three-phase voltages of transmission lines. Due to the rich electric field energy contained in the electric field measurement points, an electric field energy harvesting equipment is designed to achieve integrated measurement and supply. The experimental testing of the spherical vector sensor and electric field energy harvesting device show that the phase shift of the spherical vector sensor is about 1.3°, therefore the response speed is fast. The inversion results have good linearity and can achieve 10MHz broadband measurement. The energy harvesting equipment can achieve a considerable output at the same measurement point.
electric field measurement; voltage inversion calculation; electric field energy harvesting; integration of measurement and supply
2023-12-02
2023-12-25
肖前波(1986—),男,重慶壁山人,高級工程師,從事輸電線路六防、電氣設備故障診斷、安全生產管理等工作。
國家自然科學基金面上項目(51677009)