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變電站絕緣在線監測系統的高精度同步設計圖

描述:

在快速增長的能源和鐵路運輸領域,監控電力設備的絕緣變得越來越重要。文比較了在線絕緣監測系統中所需的幾種高精度采樣同步和通信解決方案,并得出以下結論。圖基于GOOSE IEC......

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  在快速增長的能源和鐵路運輸領域,監控電力設備的絕緣變得越來越重要。文比較了在線絕緣監測系統中所需的幾種高精度采樣同步和通信解決方案,并得出以下結論。圖基于GOOSE IEC 61850同步和通信協議,可以很好地解決在線絕緣監測系統的高精度問題。步和通訊問題的抽樣。
  蓬勃發展的能源和鐵路行業中,需要定期檢查快速增長的電容式電力設備的數量。期檢查將不可避免地導致區域停電和財產損失,并且已經出現了絕緣在線監測。緣的檢測在于通過檢測流過電容器件的絕緣層的泄漏電流的幅度和相位來確定絕緣條件。于泄漏電流的大小和相位非常小,因此有必要以高精度和同步性對其進行采樣。

變電站絕緣在線監測系統的高精度同步設計圖_no.264

  
  文提供了幾種方案的比較,并得出以下結論。于IEC61850 GOOSE時間同步和通信方案,可以很好地解決在線絕緣監測系統中的同步和高精度采樣通信的問題。

變電站絕緣在線監測系統的高精度同步設計圖_no.177

  
  高壓設備的絕緣正常時,介電損耗因子的角度大小在所需采樣時間范圍內。壓信號和泄漏電流信號被路由到同一采樣單元,并且多個通道設計用于獨立的同步采樣。擇芯片時,請注意某些芯片使用時分復用,即具有多個采樣通道的AD轉換器模塊,因此時差為采樣取決于AD轉換的效率。LPC1768控制芯片一樣,有8個通道和一個獨立的ADC單元。
  只能保證1通道采樣硬件級別的同步,或AD7656采樣芯片內置的6個獨立采樣單元的同步,可以提供6通道同步。此,該方案在實際應用中有較大的局限性。壓信號取自PT總線,并且當采樣集中時,適當的模數轉換減少了長而大的導線所造成的不便。
  緣監測網絡比較簡單,與系統相連的監測單元比較穩定,網絡負荷也比較穩定。

變電站絕緣在線監測系統的高精度同步設計圖_no.107

  網絡獨立形成時,如果在應用層的軟件模式下生成時標,則考慮到軟件代碼的效率和中斷參數的對應關系,同步精度可以獲得監控系統;如果使用支持IEEE1588協議的芯片(例如DP83640),則在數據鏈路層的硬件芯片上生成時標,并且同步精度可能會更好。時,由于IEEE1588基于TCP / IP框架,因此,如果使用網絡交換機,則在網絡負載較重時可能會延遲最長的幀;如果使用集線器,它也可以滿足監控系統的準時要求,并且其廣播方法可以傳輸數據方法,不存在存儲延遲和交換機傳輸以及延遲抖動的問題它帶來的層次也是可以有效滿足系統延遲要求的。之前的兩個解決方案相比,可以最大限度地減少站內布線。需求分析可以得出結論,由于計算方法的特殊性,在線絕緣監測系統的同步要求比子功能的應用要高得多。例如變電站事件(SOC)的順序和故障過濾記錄,甚至達到IEC61850標準定義的5級消息。高時間同步精度大于用于測量和測量的采樣值消息的同步要求。據該系統的要求,采樣值的同步是進行精確計算的前提,并且絕緣監測的頻率較低,最高為2 s /次。網絡傳輸中,定時消息的傳輸延遲大于采樣消息的傳輸延遲。用受IEEE1588(IEC61588)啟發的IEC61850定義的GOOSE消息,使用GOOSE消息傳輸時間同步信息,使用內部計數器或多位RTC時鐘芯片生成時間戳和計時,電纜可以在數據鏈路上創建時間同步消息。間傳輸可最大程度地減少網絡延遲影響并提高中間同步系統的準確性。用可編程網關網絡(FPGA)實施GOOSE消息協議并將其應用于延遲計算可以進一步減少軟件執行的延遲,并且同步精度將優于100 ns 。
  上所述,本文討論了基于變電站絕緣在線監測的定時解決方案的特殊應用,但上述解決方案在變電站絕緣在線監測中具有廣闊的應用前景。多需要高精度同步控制的旁路系統的同步。

變電站絕緣在線監測系統的高精度同步設計圖_no.145

  
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