智能测控技术及在互感器测试平台中的应用 智能测控技术及在互感器测试平台中的应用

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摘要:在电力系统的运转过程当中,电力互感设备能够实现高压输电线路到低压的测控与继电保护系统之间的电力转换,对于电力系统的安全运行有着非常重要的意义。而对电力互感器的测试则是维护电力系统安全运行的必要过程,因此本文围绕着智能测控技术及在互感器测试平台中的应用展开分析。

关键词:互感器;智能测控;测试平台

在电力互感设备的测试过程中,传统的测试方法不仅有着相对较高的成本要求,且在进行测量的过程当中需要进行非常复杂的工序,对互感器测试的过程带来了极大的不便。随着人类生产活动的进步,工业电力测试对于繁琐的传统测试方法的容忍度越来越低,而伴随着计算机电子信息技术诞生的智能测控技术则为互感器的测试提供了全新的道路。

一、虚拟仪器及软测量技术在电力检测中的应用

(一)虚拟仪器的组成原理

虚拟仪器是一种借助计算机技术、仪器技术与通讯技术相结合产生的全新概念,不仅具备普通仪器拥有的全部功能,更具有一般仪器无法具备的特殊功能。由于虚拟仪器性能好,价格低廉,因此在推出之后收到了市场范围内的广泛欢迎。一般来说,虚拟仪器由硬件与软件两部分组成,其中硬件包含计算机与外围设备,计算机可以是台式计算机、笔记本电脑或专用工作计算机,需要具备高性能的CPU与大容量的RAM和硬板,才能够实现虚拟仪器的数据高速传输与分析;外围设备则以数据采集系统、GPIB系统、VXI系统、PXI系统等系统当中的一个或两个以上组成,以此对需要使用虚拟仪器进行测量的数据进行采集。而虚拟仪器的软件则包含有仪器的驱动器、应用软件与电脑操作系统等组成,包含有各种类型的控件与数据处理算法,从而使虚拟仪器拥有超越传统仪器的性能。

(二)虚拟仪器的分类及特点

当前市场上的虚拟仪器的类型非常多,但是根据硬件设施的不同,可以大致将虚拟仪器分为两类,即插卡式虚拟仪器与接口式虚拟仪器两种。其中,插卡式虚拟仪器是直接借用个人计算机的插槽读取数据采集卡的数据,随后将改数据通过个人计算机总线进行上传,以此进行数据测试;而接口式虚拟仪器则需要将信号采集部件连接至个人计算机上,随后通过信号采集部件对相关数据进行采集。虽然信号的采集方式不同,但虚拟仪器相比传统仪器的特点则是相同的,即以软件为仪器核心,有着非常高的性价比、灵活性与扩展性,且因为虚拟仪器需要依托计算机网络运行,因此有着非常好的数据及时连通功能与更加直观的数据显示界面。

(三)虚拟仪器驱动器的结构

在虚拟仪器的发展过程当中,由于过多的测量模块与仪器系统的加入,使得编程人员在对仪器功能的程序测控的过程中遇到了一定的影响。为了对虚拟仪器的编程模式加以规范,提升虚拟仪器代码的可重复利用性,以许多编程人员牵头开发了仪器驱动器的技术,并以此技术为基准提出了虚拟仪器驱动器的两个结构模型,分别为外部接口模型与内部设计模型,对虚拟仪器驱动的外部连接功能与内部组织结构。其中。外部接口模型以仪器驱动的功能模块为核心,通过各类接口实现与其他部件的链接;而内部设计模型则是对驱动器功能模块的内部组成的定义,用户可以根据内部设计模型结构来设计开发各类应用程序。

(四)开发平台及软件设计

软件作为虚拟仪器运行的核心,需要依托相应的平台进行开发,而目前市场上可以用于虚拟仪器软件开发的平台共分为两大类,即通用可视化编程平台与虚拟仪器专用软件开发编程平台。在这些虚拟仪器的开发平台内部,不仅存在高效的程序编译器,而且具备非常灵魂的程序调试手段,能够对多种类型的仪器设备进行支持,从而对软件的开发有着非常大的帮助。在这两类开发平台当中,属于虚拟仪器专用软件开发编程平台的LabVIEW平台相较于其他平台的性能更为优越,因此在市场范围内使用最为广泛。在虚拟仪器的软件设置过程中,需要设计者根据软件工程学的设计原则,自顶向下进行软件的设计与调试,以此保证虚拟仪器的软件具备较高的可靠性,符合相关规定与相应测量分析工程的需求[1]。

(五)软测量技术的明显提出

在工业测量的过程当中,由于一些重要变量的测量受到工艺、技术或经济等方面的影响无法使用仪表检测,因此,为了解决这些问题,人们提出了软测量技术。软测量技术又被称为软仪表技术,是在工业测量的过程当中,通过可以直接准确测量的变量与相关的参数,建立相关的软测量模型,对一些难以测量的重要变量进行估计的方法。在实际生产过程当中,这种方法也被认为是解决重要变量无法使用虚拟仪器进行测量的方法,因此在工业生产当中的应用范围非常广泛。

(六)电力检测中的综合应用

在进行电力检测的过程当中,虚拟仪器技术与软测量技术能够实现常规仪表难以检测的参数,并且能够对无法测量的参数进行预估,对综合测量数据进行在线分析,因此受到了非常广泛的应用。将虚拟仪器与软测量技术相结合,可以解决电力测试领域当中存在的许多测量问题,比如对电流互感器励磁特性的测试过程当中就可以使用虚拟仪器与软测量技术之间配合进行测量建模,从而测得相对准确的数值。

二、电力互感器励磁特性测量方法

(一)励磁特性测量方法介绍

电流互感器是电力行业当中最为重要的设备之一,能够按照一定的比例将输电线路上巨大的电流值进行降低,直至可以使用仪表进行测量,而这对电力的测量工作而言十分重要。除了能够对电力测量提供帮助之外,电流互感器还能够作为各类继电保护的电源使用。对于电流互感器而言,励磁特性是直接决定互感器性能的重要因素,因此对电流互感器励磁特性的测量数据就成为了衡量电流互感器性能的方法。目前市场上的电流互感器主要分为TPS级、TPX级与TPY级,其中TPX级与TPS级的电流互感器的励磁性能测试需要对其铁心进行退磁,而TPY級则无需退磁。在实际测量当中,对电流互感器的励磁特性主要有三种,分别为低频交流法、直流法与电容放电法。

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