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文档简介

1、测控技术与仪器仪表Measu帕ment controITecnnoIogyandlnstmments 高压开关触头温度无线监测系统徐明,阳宪惠(清华大学自动化系,北京1 0 0 0 8 4)摘要:高压开关作为电力系统的重要设备,其稳定运行是保障电力网正常工作的必要条件。基于ZigBee无线传感器网络技术设计和实现了高压开关触头温 度在线监测系统。设计并实现了无线测温网络、高压自具电源、PC监测软件。系统具有组网灵活、可靠性高、抗干 扰能力强、低功耗、网络容量大等优点。关键词:高压开关;监测系统;ZigBee;测温网络;自具电源 中图分类号:TM76.文献标识码:BWirelessmonitor

2、ing systemoftemperatureforthehighvolta geswitchcontactXUMing,YANGXianHui(DepartmentofAutomatio University, AbstractzTh hi 曲v oltage switchis an important equipmentof healthyoper isthe necessary conditionfo system.Base on thewireless Be:rigor networkofth technology。n,TsinghuBeijinglOethepowers ation

3、rthepower deZigBeeweaOO84,China)ystem,anditsdesignandimplementthewirelessmonitoringsystemoftemperatureforthehighvoltageswitchcontact,includingtheWireless temperaturemeasurementnetwork,hishvoltageself supplyingpower80ur eeandPCmonitoringsoftware.Thesystemh astheadvantagesofflexiblenetworkin g.highrel

4、iability,stronganti interferenceability,lowpowerconsumptionandlargenetworkcapability.Keywords:highvoltageswitch;monitor ingsystem;ZigBee;tcmperaturemeasurem entnetwork;self supplyingpowersource电力系统安全稳定运行是电力系统控制的根本目标和进行电力市场交易的重要 保障【II。高压开关柜是电力系统中一个非常重要的电气设备,由于长期在高电 压、大电流和满负荷的条件下运行,开关柜中的母线接点、高压电缆接头等部位

5、容 易因接触电阻过大或老化而发热,使相邻的绝缘部件性能劣化,大大缩短高压开关 的使用寿命,甚至导致击穿烧毁丽造成事故,影响整个电力系统的正常工作。因 此,其可靠性越来越多地受到人们的关注。由于高压电气设备一般都处于高电压、 大电流和强磁场的环境中,在实际监控中,必须要求监控对象与监测仪器之间进行 电压隔离,其测试信号的有效传输也是一直比较难以解决的问题。目前,母线温度 检测主要有4种方案:采用色片121、热红外检测技术131、光纤测温技术 【引、无线温度监测技术1;本文结合高压开关柜的实际要求,充分利用和发挥ZigBee61低功耗、强抗干扰、容量大等优势,采用基于ZigBee无 线网络的技术提

6、出对高压开关触头温度进行在线监测的方案。无线在线基金项目:国家自然科学基金67加64);国家科技支棒计划课题 (2 006BAKOIB02)9 8欢迎同上投稿监测装置采用无线通信技术 进行高压隔离和信号传输。利用其固有的绝缘性和抗电磁场干扰性能,较好地解决 了高压开关柜内触头运行温度不易监测的难题。1系统结构1.1系统功能(1) 终端测温节点测量范围不小于一4 0C +120C,测量精度大于 O.5C。(2) 主机最多可监测3 2个测温网络,每个网络可以容纳多于3 2个开关 柜,每个开关柜可以配置9个终端测温节点。这样整个系统总的测试点个数可达32x32x9 = 9216 个。(3)每个开关柜

7、配置一个柜内温度监测装置,装在开关柜的门上,通过接收 测温节点的温度数据实时显示开关柜触头和母线温度,并能够通过该装置对预警温 度和报警温度进行设置。并能通过指示灯和蜂鸣器进行报警。(4)由高压自具电源给终端测温节点供电,能在开关工作电流40400 0A范围内可靠工作,能承受在5 0 0 m8内4 0 0 0 0 A电流的冲击。电子技术应用2 0 0 9年第4期测控技术与仪器仪表McasurcmcntContromcnnologyananstEments1.2系统总体结构如图1所示,整个监测系统主要分3个部分:ZiigE无线测温网络、高压自具电源和监测PC。图1系统总体结构示意图ZigBee无

8、线测温网络主要包括:测温终端(终端节点)、开关柜内监测 装置(包括路由器和显示模块)、温度收集装置(协调器)。测温终端主要由Z1 gBee芯片和温度传感器构成。开关柜内监测装置主要由ZigBee芯片实现 无线通信,单片机实现显示等其他任务。温度收集装置和开关柜内监测装置采用相 同的硬件。只是软件上有些不同,它在网络中承担协调器的角色。并实现与PC机 的通信ZigBee无线测温网络采用网状拓扑结构,这种结构具有更好的可靠 性和容错能力。1.3系统工作原理高压开关闭合工作时,高压自具电源从母线取得能量,经一系列整流、滤波、 稳压处理,得到3.3V电源,并为ZigBee测温终端节点供电。测温节点根

9、据设定的测温频率进行测温这里设定为每18次,并把数据传给开关柜内监测 装置(路由器),也可以是其他开关柜的柜内监测装置。路由器再把温度信息传给 温度收集模块(协调器),同时也在开关柜内监测装置上显示本开关柜的9个节点 的温度信息。协调器再把收集到的温度信息通过Rs485发给监测PC机,用于 显示和存档。2硬件设计21ZigBee测温节点硬件设计ZigBee测温节点主要由CC 2 4 3 0和DS1 8820以及一些辅助电 路组成DS1 8 8 2 0实现温度测量,CC 2 4 3 0实现温度读取和无线通信。 测温节点在系统中承担终端节点的角色。基于CC2430测温节点原理图如图2 所示。电子技

10、术应用2 0 0 9年第4期圈2基于CC 2 4 3 0测温节点原理图测控技术与仪器仪表Measu怕mentcontrolT xnnol吲andInstr nts2.2开关柜内监测装置硬件设计对于开关柜内监测装置,主控制芯片的选择是最重要的。要求抗干扰能力强、 通用性强、管脚足够多、价格低廉。这里选用Cygnal公司的C8051F02 0微处理器;采用MAX485芯片进行电平转换;选用128X64带字库的 点阵LCD ;采用DS 1 3 0 2作为实时时钟;无线模块和测温节点相同,但在系 统中它承担路由器的角色。作为高压开关柜内监测装置,其本身是一个比较完整的 系统。其原理框图如图3所示。图3

11、开关柜内监测装置结构原理框图2.3温度收集装置硬件设计它采用和开关柜内监测装置一样的硬件平台,但在系统中承担协调器的角色。3软件设计3.1ZigBee测温节点软件设计测温节点的软件设计主要包括3个部分:温度数据的采集、温度数据的发送和 低功耗的实现。其中温度数据发送采用,11公司开发的Z-Staek1.4. 1协议栈,具体的参数配置如表1所示,在节点类型上选择终端节点。在 低功耗实现上采用低功耗P2模式。经过测量和计算得到在每1s采集一次温度的 情况下,测温节点的功耗为3o 5 7 5 4 mAh/do3.2开关柜内监测装置软件设计开关柜内监测装置软件主要实现与测温节点交互信息,并把接收到的触

12、头和母 线温度信息显示在LCD上,接收键盘输入的设置信息,在触头和母线温度超过预 警或报警值时采取声光报警。从ZigBee网络的角度,它被配置成路由器类 型。其软件基本流程如图4所示。把系统分解成若干个功能相对独立的子任务。并把CPU时间分成若干个小的 时间片,每个任后台表1协议栈参数配置配置参数1物理信道2 . 4 G H z , channel 112 P AN I DO, 0 0 0 13网络拓扑NWK-MOD E ME S H4地址分配每个路由器带3 2个子节点5节点类型终端节点、路由器、协调器6低功耗自动发送间隔I5务必需在指定的时间片段内完成。这里把系统需完成的功能分解为3个子任务

13、:响应键盘输人、刷新显示输出、串口发送。3.3温度收集装置软件设计温度收集装置软件和开关柜内监测装置软件相似。最大的不同是其无线模块配 置成协调器类型,这里就不再介绍了。3.4PC监测软件设计PC监测软件主要功能是通过敲洱8 5与开关柜内监测装置进行通信,读取ZigBee测温节点的温度数据,获得ZigBee无线测温网络的拓扑结构,用于网络状态通信状态的监测和设 备故障的诊断,保存历史数据,显示开关触头温度信息,给开关柜内监测装置校时 等功能。其软件结构如图5所示。4高压自具电源设计高压自具电源通过电磁感应原理,把高压大电流侧能量的很小一部分传递给Z igBee无线测温节点。需要经过能量控制、整

14、流、滤波、稳压等一系列措施, 其原理图10 0欢迎同上投稿期10眦定时中断串口接收中断1申口接中断11保存上下文II保存接收数据1f恢复上下文1(中断退出:前台定时中断保存上下文选择时间片设置标记位恢复上下文中断退出图4开关柜内监测装置软件流程图电子技术应用2 0 0 9年第4期图5PC监测软件结构框图电感整 ZigBee流滤波DC DC无线电稳压模块测沮路电路节点图6高压自具电源原理示意图如图6所示。由于高压侧的电流波动范围很大。工作范围在04 0 0 0 A,发生短路时的电流达到4 0 0 0 0 A .这给自具电源的设计带来了很大难度。因此需要考虑多方面的因素:设计合理的电流互感器 (铁

15、心材料、铁心尺寸、线圈匝数等).设计合理的整流稳压模块(耐压和能量释 放等)以及降低测温节点功耗(硬件和软件设计)。整流稳压模块的原理图如图7 所示。5实验测试系统设计完后还需要进行三类实验测试:高压侧小电流实验、高压侧额定电流 实验和高压侧短路电流实验。从而验证系统在40-4000A的情况下能否可靠 运行.并且能耐4 0 0 0 0 A短路电流冲击。根据实际安装尺寸的需要。并对比不 同铁心材料(坡莫合金和非晶)、不同形状(圆形和方形)、不同磁路长度、不同 线圈匝数,选择了规格为6 1 / 7 0 1 2 0的圆形非晶材料作为电流互感器的铁 心,并采用6 0匝的线圈。TIUPf(1) 高压侧小

16、电流实验给一次侧通入电流,直到测温节点能正常工作,记录最小一次侧电流。实验中 发现在1 O.8A时,测温节点就能正常工作。再增大一次侧电流,达到1 1.5 A时,测温节点稳压模块输出稳定在3.3V左右,即其稳定工作电流也小于40 A,符合设计的要求。(2) 高压侧额定电流实验给高压侧通入7 0 0 0 A电流,发现系统还能安全工作,从实际测量可以看出 在一次侧通人大电流以后,整流稳压电路输出的电压基本稳定在3.3V,波动在 00 .08V范围内,可以知道在高压侧电流为4 0 0 0 A时系统能够稳定工 作。(3) 高压侧短路电流实验对于4 0 0 0 0 A的高压侧短路冲击电流实验。由于设备条

17、件所致,无法进行 一比一的实验。采用等效实验的方法对其进行研究。在高压侧通入正弦电流时:C占=人阻孚1o Jcos(oDt)f式中,为电流幅值,甜为角频率。可以看出在高压侧电流不变情况下,占和 线圈匝数平方成正比。经过实验验证,在高压侧通入7 0 0 0 A电流时,温度测量装置能稳定工作。实际中由于 电力系统负载短路造成高压开关工作在大电流情况的时间很短,只有几十毫秒,实验中高压电源工作在接近5 0k A的时间远远大于负载短路的时间。这就说明了高压白具电源在高压侧发生短路故 障时能可靠工作。高压开关作为电力系统的重要设备,其安全可靠运行是保证电力网健康工作的 必要前提。本文采用基于ZigBee

18、无线网络测温技术对高压开关触头温度进行 在线监测,具有组网灵活、可靠性高、抗干扰能力强、低功耗、网络容量大(能够 同时监测9 2 16个触头温度)等优点。在给无线测温节点供电上采用高压自具电 源,能够在很宽的电流范围内可靠工作。系统实时监测高压开关柜的健康状况,为 开关柜的提前维护提供了依据,有效保障了电力系统的可靠运行。参考文献【1】费万民,吕征宇。耿福江,等高压开关触点和母线温度在线检测与监视系统【J】电力系统自动化,2 0 0 4,28(3):8 6 8 8.【2】钱祥忠高压开关柜内接头温度在线监测系统的设计.火DI。Uo10MHzlmH4 0 0 mAD2g幢一伽?帅岁摹火;黑八、:

19、7iIIVout2 3TVS管VD32GND32孓圭cI2M)4 =c2僦F:CI FI|卜18 0A|I应用2 0 0 9年第4期图7整压模块原理圈c71 “(下转0 6页)表4连续300周期测量的统计结果无线传感器理想响应实际响应理想响应实际响应错误响应匹配过程中轮胎位置节点ID 时问,8时间,8数据帧数据帧数据帧数据帧有效率,左前轮2 0 2 3 3 2 xh1 1.0 5 2 4 0 02358098.25 右前轮 202AOA00h11.112 柏 02336097.33 左后轮 202 A0A50h11.0r72 柏02370098.75 右后轮20250c68h11,022 4

20、0 02 3 8 909 9.54表5连续5mi n测量的统计结果传输总线传输传输数据祯数据尉新远程帧错误杖轮胎位置帧ID方向速率,(kb,8)距离/m教量间隔,8数量数量轮胎定位匹配仪Ix0355h500203 0 0OO1CANalystII接121卡Rx0E99h5 0 02 03 0 000(上接第10 1页)【J】.仪表技术与传感器,2007 (2):73- 7 5.【3】刘建胜,鄂达,张凡一种用于变电站高压触点温度在线监测的新方法【J】电力系统自动化,2004,28(4):5457.4】时斌光纤传感器在高压设备在线测温系统中的应用【J】高电压技术,2007,33 (8):169 1

21、 7 3.5】张艳,田竞,叶逢春基于红外传感器的高压开关柜沮10 6欢迎同上投稿WWW效,CAN BUS通信无 远程帧和错误帧,说明使用便携式轮胎定位匹配仪将无线传感器节点ID等信息上 传到车身模块或生产,检测线等是可行的。测试结果表明,基于PowerArchitecture处理器的便携式胎 压监测系统轮胎定位匹配仪设计可行,轮胎定位匹配仪能够准确地唤醒和识别不同 轮胎位置的无线传感器节点监测的轮胎信息,并且完成数据的分析和存储;在接入 CAN BUS后,轮胎定位匹配仪读取SRAM内的数据正确,上传数据没有错 误帧,信息交互正常,性能稳定。参考文献【1】李书福关于建议出台V汽车胎压监测与爆胎安

22、全控制强制性国家标准)的提案【N】.中国商报 ?汽车导报,2 0 0 8 ( 4 ).?【2】TPMStoolsforcarassemb1y1ines【EB/OL.http:11www.中 m8 t0 0 _ tool_Produetion.htnd.2008.然而,一些职场新人对此不以为然。工作时间不断接听私人电话,或是守着电 脑大玩游戏达到物我两忘之境,而把工作搁在一 边。也许你会辩解说,我接电话 不花公司的钱,玩游戏是因为我已做完手中的工作,等等,这实在是一种曲解。公 司不愿意你接听电话不仅仅是限于电话费的问题,而是希望你在工作时间内专心致志地做工作。办公室就是办公的地方,工作时间是工作时间。当你用办公室的电话煲粥”的时候,当你沉迷于闲书的醉人情节时,也会影响到他人的注意力和工作情绪。更何 况,你因私事占用工

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