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嵌入式系統在電力變壓器監測中的應用

作者: 時(shí)間:2010-06-07 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
設備的狀態(tài)與故障診斷是近10年來(lái)備受關(guān)注的研究和實(shí)施領(lǐng)域,是保障穩定可靠運行的前提,也是智能電網(wǎng)[1]重點(diǎn)研究和發(fā)展的領(lǐng)域之一。在中,諸如發(fā)電機、水輪機、勵磁和調速、繼電保護等,均已全部或部分實(shí)現了狀態(tài)和故障診斷。然而,電力(尤其是配電系統中)卻是無(wú)人問(wèn)津的荒地,完全未納入、故障診斷和預警服務(wù)的范圍。
電力設備在線(xiàn)運行狀態(tài)監測指對設備的運行狀態(tài)進(jìn)行記錄、分類(lèi)和評估,它為設備維護、維修提供決策依據,為設備積累完整和真實(shí)的運行記錄資料,為故障分析和診斷提供真實(shí)依據,為故障預防和處理提供科學(xué)依據,它包括以下任務(wù):
(1)積累設備運行情況資料和數據,建立設備運行的歷史檔案;
(2)對設備運行狀態(tài)處于正?;虍惓W龀龀醪脚袛?,根據歷史檔案、運行狀態(tài)等級和已出現的故障特征及征兆初步判斷故障的性質(zhì)和程度;
(3)對設備的運行狀態(tài)進(jìn)行評估,并對評估進(jìn)行分類(lèi),為設備檢修的實(shí)施提供依據。
電力設備在線(xiàn)監測與診斷技術(shù)發(fā)展趨勢是:
(1)電力系統監測與前沿性技術(shù)成果緊密結合:將計算機技術(shù)、通信技術(shù)、人工智能技術(shù)、電力電子技術(shù)與設備診斷技術(shù)結合起來(lái),使診斷技術(shù)不斷提高;
(2)單一化向群體監測發(fā)展:由以單臺設備為目標的在線(xiàn)監測向整體在線(xiàn)設備的監測延伸;
(3)設備狀態(tài)的遠程監測和網(wǎng)絡(luò )化跟蹤:將設備監測技術(shù)與計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)相結合,在設備狀態(tài)參數采集后,采用移動(dòng)通信技術(shù)遠程傳送數據,集中進(jìn)行故障分析和故障預警;
(4)狀態(tài)監測系統與其他系統聯(lián)網(wǎng)、集成:隨著(zhù)傳感技術(shù)和信息技術(shù)的日益成熟,將狀態(tài)監測系統與繼電保護等系統有機結合,在智能化理論(如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )和專(zhuān)家系統)的基礎上結合信號采集、數據分析為主的計算機輔助監測和診斷技術(shù),電力設備狀態(tài)監測與故障分析診斷必將進(jìn)入智能化的新時(shí)代。
根據上述電力設備在線(xiàn)運行狀態(tài)監測技術(shù)和發(fā)展趨勢,結合監測技術(shù)未涉足電力的現狀,本文針對電力,提出了在線(xiàn)運行狀態(tài)監測系統,利用系統實(shí)現了在線(xiàn)運行參數的采集處理[2-3],通過(guò)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )實(shí)現數據遠程傳輸,并結合“電力設備在線(xiàn)監測預警服務(wù)平臺[4]”,實(shí)現電力變壓器的故障分析和預警服務(wù)。
1 電力變壓器監測系統結構
1.1 系統結構

利用系統實(shí)現的電力變壓器在線(xiàn)監測系統結構如圖1所示,系統由傳感器、變送器、ARM9 CPU、RF發(fā)射模塊(USB GPRS 模塊)等組成。

利用嵌入式系統實(shí)現的電力變壓器在線(xiàn)監測系統結構

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/151820.htm

1.2 工作流程
圖2給出了電力變壓器在線(xiàn)監測系統的部分電路。

電力變壓器在線(xiàn)監測系統的部分電路

(1)前端數據采集:電力變壓器的監測參數包括溫度、電壓/電流和開(kāi)關(guān)狀態(tài)三類(lèi)參數,其中溫度和電壓/電流為模擬量,溫度信號通過(guò)溫度傳感器獲取,電流/電壓信號通過(guò)電流/電壓變送器獲??;模擬量獲取后的取值均為0~5 V的電壓信號,均經(jīng)過(guò)信號隔離電路LM339后輸入到多路轉換電路CD4051,之后經(jīng)由采樣保持電路LF398,輸入到A/D轉換器,將獲取的模擬信號轉換為,然后由CPU進(jìn)行數字處理;開(kāi)關(guān)狀態(tài)為開(kāi)關(guān)量信號,通過(guò)去抖和整形信號處理后,交由開(kāi)關(guān)量信號接收電路送至CPU,然后由CPU進(jìn)行統一地信號處理。
(2)數據處理:CPU對采集的模擬量和開(kāi)關(guān)量進(jìn)行排序和歸一化處理,形成標準的數據格式,并按窗口方式進(jìn)行移動(dòng)保存,同時(shí)對采集數據進(jìn)行異常判斷,加注異常標識,以便優(yōu)先上傳和處理。
(3)數據上傳:CPU根據數據處理的結果,通過(guò)標準USB接口電路和帶USB接口的射頻電路(USB GPRS模塊),優(yōu)先上傳帶有異常標識的數據,在沒(méi)有異常標識的情況下,定時(shí)輪流上傳模擬量和開(kāi)關(guān)量信號。
(4)數據顯示:通過(guò)LED構成的顯示電路,在LED上輪流顯示采集的溫度值、電壓/電流值。
(5)配置管理:通過(guò)RS485接口電路接受遠程配置管理,包括采集數據整定值、數據保存窗口大小、異常數據閥值、上傳數據格式、上傳信號通道配置、上傳信號時(shí)間配置等。
2 電力變壓器監測系統實(shí)施參數
2.1 系統實(shí)施參數

(1)CPU:(ARM9)AT91RM900,主頻266 MHz;
(2)A/D轉換:12 bit;
(3)操作系統:Linux;
(4)多路轉換開(kāi)關(guān):CD4051,8路;
(5)模擬量:支持8路;
(6)開(kāi)關(guān)量:支持8路;
(7)RF模塊:采用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )(GSM)的USB GPRS接口模塊;
(8)遠程通信接口:RS485,用于系統配置;
(9)顯示:2×6 bit LED。
2.2 軟件參數配置
(1)采集點(diǎn)數配置:根據實(shí)際采集點(diǎn)配置采集點(diǎn)數;
(2)采集參數值整定:歸一化參數映射值;
(3)異常整定:采集參數連續3次超過(guò)整定值,即為異常;
(4)遠程通信整定:包括傳輸通道配置、傳輸時(shí)間配置、傳輸優(yōu)先級別配置。
2.3 采集參數
(1)溫度采集點(diǎn)數:3路;
(2)電壓采集點(diǎn)數:3路;
(3)電流采集點(diǎn)數:2路;
(4)開(kāi)關(guān)量采集點(diǎn)數:4路。
本文給出的針對電力變壓器的監測系統,可以擴展于其他的電力設備,例如箱式變電站、高壓開(kāi)關(guān)柜等尚未進(jìn)行監測的電力設備。其中的模擬量采集信號可以進(jìn)行擴充,達到32路,開(kāi)關(guān)量采集信號可以達到16路。為了保證系統的抗干擾性,本文設計的監測系統采用高抗干擾性能的USB GPRS模塊,并采用信號監測及返回校驗和看門(mén)狗,保證遠程傳輸的可靠性。并采用相應的電磁屏蔽方式,對系統中的核心部件進(jìn)行屏蔽處理。
參考文獻
[1] 許振山,劉崢嶸,張智超,等.嵌入式Linux開(kāi)發(fā)詳解[M].北京:北京機械工業(yè)出版社,2004.
[2] 程玲.電力系統設備狀態(tài)監測與故障診斷[J].水電廠(chǎng)自動(dòng)化,2008,29(3):67-68,75.
[3] 劉偉明,陳建元.嵌入式電能質(zhì)量監測裝置的設計與實(shí) 現[J].電子測量技術(shù),2008,31(11):164-167.
[4] 劉婭琴,聶為清.電力設備在線(xiàn)監測預警服務(wù)平臺[D].2009年中國嵌入式系統年會(huì )會(huì )議論文,2009.

linux操作系統文章專(zhuān)題:linux操作系統詳解(linux不再難懂)
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