电子式高压电力互感器的设计与实用化研究

电子式高压电力互感器的设计与实用化研究

论文摘要

随着电力系统容量的日益扩大和电网电压运行等级的不断提高,传统的电磁式互感器表现出越来越多的弱点,难以满足电网向自动化和数字化发展的需求。电子式高压电力互感器取代传统的电磁式互感器已成为发展的必然趋势。电子式高压电力互感器可以分为两种类型:光学电子式互感器和混合电子式互感器。其中混合电子式互感器采用的传感器技术比较成熟,运行经验多,具有实用化优势。本文主要围绕它的设计和实用化研究展开,分为传感头的工业化设计,电流传感器用积分器的实用化设计,电子式互感器标准化接口的研究、基于标准化接口的电子式互感器整体设计,双传感器信息融合的组合结构研究几部分。 Rogowski线圈是所采用的电流传感元件,本文总结了Rogowski线圈的基本原理,其中包括线圈的等效电路和相量图,线圈的稳态特性和暂态特性分析,线圈的电磁参数计算。在理论研究的基础上,讨论了线圈互换性的实现和温度补偿两个工业化问题。电容分压器是所采用的电压传感元件,本文讨论了杂散电容对测量误差的影响,分析了电网暂态现象对分压器的影响。 积分器的性能一直是影响Rogowski线圈电流传感器的精度和稳定性的重要因素之一。模拟积分器具有结构简单、响应速度快、输入动态范围大等优点;数字积分器具有性能稳定,精度高等优点。后者的优点使其成为近年来Rogowski线圈电流互感器实用化研究的一个较热点问题。本文首次提出了一套数字积分器设计的方法,其中包括了积分算法的选择,积分输入采样率和分辨率的确定,数字积分器的通用结构,处理直流偏移、积分初值和输入饱和的方法等。并实现了数字积分器样机,进行了实验研究。 标准的数据接口是工业化的要求,也是电子式高压电力互感器产品进入实用化,实现互换性和互操作性的保证。近年来IEC相关标准的陆续出台,使得电子式互感器标准化接口的研究变得更加紧迫和必要。本文以IEC的相关标准为研究对象,根据变电站自动化系统对电子式互感器的要求,讨论电子式互感器及其标准化接口的结构和模型,归纳电子式互感器标准化接口的设计方法,其中包括模拟接口和IEC61850-9-1中的数字接口。 结合电子式互感器标准化接口的研究,本文提出以标准化接口为核心,同时兼顾系统可靠性与电磁兼容的互感器整体设计思想。其中关于标准化接口,讨论了互感器的时间同步,高压端电路的低功耗设计,数字接口实现三个问题。关于可靠性,讨论了可靠

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 电子式高压电力互感器研究的意义
  • 1.2 电子式高压电力互感器概述
  • 1.2.1 光学电子式互感器
  • 1.2.2 混合电子式互感器
  • 1.3 混合电子式高压电力互感器的实用化问题
  • 1.4 本论文的主要研究内容
  • 2 传感器的电磁参数模型及特性分析
  • 2.1 Rogowski线圈的模型分析
  • 2.1.1 Rogowski线圈的基本原理
  • 2.1.2 Rogowski线圈的特性分析
  • 2.1.3 Rogowski线圈电磁参数的计算与测量
  • 2.1.4 Rogowski线圈的实用化
  • 2.2 电容分压器的模型分析
  • 2.2.1 电容分压器的基本结构与电路模型
  • 2.2.2 电容分压器的结构误差分析
  • 2.2.3 电容分压器的暂态分析
  • 2.3 本章小结
  • 3 电流传感器用的积分器
  • 3.1 用于Rogowski电流传感器的模拟积分器
  • 3.1.1 常用模拟积分器
  • 3.1.2 模拟积分的误差分析
  • 3.2 用于Rogowski电流传感器的数字积分器
  • 3.2.1 数字积分器的提出
  • 3.2.2 数字积分的基本原理
  • 3.2.3 数字积分器算法的选择
  • 3.2.4 采样率和分辨率的确定
  • 3.2.5 数字积分器的结构设计
  • 3.3 数字积分器的实验研究
  • 3.3.1 数字积分器样机
  • 3.3.2 直流补偿方案
  • 3.3.3 实验与测试
  • 3.4 本章小结
  • 4 电子式互感器标准化接口的研究
  • 4.1 标准化接口的结构及数学模型
  • 4.1.1 电子式互感器的通用结构
  • 4.1.2 电子式互感器接口的数学描述
  • 4.1.3 接口对系统总准确度的影响
  • 4.1.4 接口对互感器带宽的影响
  • 4.2 电子式互感器的模拟接口
  • 4.3 电子式互感器的数字接口
  • 4.3.1 电子式互感器数字接口的形式
  • 4.3.2 基于IEC61850的电子式互感器模型
  • 4.3.3 基于IEC61850-9-1的数字接口
  • 4.4 本章小结
  • 5 电子式高压电力互感器的整体设计
  • 5.1 基于互感器的标准化接口的结构设计
  • 5.1.1 互感器的时间同步
  • 5.1.2 高压端电路的低功耗设计
  • 5.1.3 互感器数字接口的实现
  • 5.2 电子式高压电力互感器的可靠性设计
  • 5.2.1 可靠性的一般理论
  • 5.2.2 电子式互感器可靠性模型的建立
  • 5.2.3 电子式互感器的可靠性评估
  • 5.2.4 电子式互感器的可靠性设计
  • 5.3 电子式高压电力互感器的电磁兼容设计
  • 5.3.1 变电站中的电磁骚扰
  • 5.3.2 电子式互感器的EMC设计
  • 5.4 本章小结
  • 6 基于信息融合的组合电流互感器研究
  • 6.1 信息融合理论简介
  • 6.2 基于信息融合的组合电流互感器原理
  • 6.3 基于Kalman滤波的状态估计
  • 6.3.1 自适应 Kalman滤波算法
  • 6.3.2 系统的数学模型
  • 6.4 基于小波变换的铁心电流互感器饱和检测
  • 6.4.1 小波变换及其用于信号突变的检测原理
  • 6.4.2 铁心电流互感器饱和实时检测判据
  • 6.5 组合电流互感器的器件参数和仿真
  • 6.6 本章小结
  • 7 电子式高压电力互感器的试验研究
  • 7.1 电子式互感器的试验标准
  • 7.1.1 误差的定义
  • 7.1.2 误差试验和误差限值
  • 7.2 电子式互感器的校验系统
  • 7.2.1 校验系统的构成
  • 7.2.2 误差的计算
  • 7.3 电子式互感器样机的试验结果
  • 7.3.1 线性度试验
  • 7.3.2 误差试验
  • 7.3.3 其他试验
  • 7.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表学术论文情况
  • 创新点摘要
  • 致谢
  • 大连理工大学学位论文版权使用授权书
  • 相关论文文献

    • [1].电力互感器检定与评估方法综述[J]. 高压电器 2020(04)
    • [2].浅析互感器在电力系统中的应用[J]. 中国新通信 2019(04)
    • [3].电力互感器计量工作中存在的问题分析[J]. 工程技术研究 2017(10)
    • [4].刍议配电网中电力互感器技术发展和应用[J]. 科技展望 2015(01)
    • [5].在专业课教学中如何教好电力互感器的运用[J]. 成才之路 2011(05)
    • [6].国网2018版互感器反事故措施解读[J]. 变压器 2019(08)
    • [7].移动式多工位互感器自动校验装置[J]. 设备管理与维修 2019(16)
    • [8].电压互感器误差补偿及辅助互感器的应用[J]. 变压器 2016(06)
    • [9].论光电互感器在实际使用中的优势[J]. 通讯世界 2015(12)
    • [10].测量用互感器计量标准考核中存在的问题分析[J]. 计量与测试技术 2015(10)
    • [11].互感器现场测试安全智能保护系统建设的应用技术探讨[J]. 电器工业 2012(06)
    • [12].高压互感器的安装及测试[J]. 中国高新技术企业 2010(01)
    • [13].三相组合互感器两种检定方法的比较研究[J]. 四川电力技术 2010(01)
    • [14].非常规互感器对二次系统的影响[J]. 山西电力 2010(03)
    • [15].县级电能计量中心互感器设备的管理技术[J]. 机械管理开发 2010(05)
    • [16].互感器技术问答(6)[J]. 变压器 2009(04)
    • [17].数字化变电站中的非常规互感器[J]. 电力系统保护与控制 2009(08)
    • [18].非常规互感器特性分析[J]. 河南机电高等专科学校学报 2009(01)
    • [19].对智能电网中智能互感器的技术探讨[J]. 电力与能源 2019(06)
    • [20].关于新型电容式互感器的技术探讨[J]. 现代国企研究 2016(20)
    • [21].电力互感器感应电分析及防护措施[J]. 国网技术学院学报 2015(06)
    • [22].新型非常规互感器研究[J]. 电子世界 2015(17)
    • [23].大连北方互感器集团有限公司[J]. 国外铁道机车与动车 2016(04)
    • [24].六氟化硫互感器湿度超标原因分析与处理[J]. 广州化工 2014(09)
    • [25].互感器移动校验平台运用[J]. 云南电力技术 2013(03)
    • [26].缩短互感器检定时间的应用研究[J]. 云南电业 2013(10)
    • [27].探讨在高压开关柜中电力互感器的运用[J]. 科技与企业 2012(19)
    • [28].国内规模最大中压互感器基地建成[J]. 高压电器 2011(11)
    • [29].电力互感器技术发展及在配电网的应用[J]. 大众用电 2010(07)
    • [30].互感器负荷箱的误差校准方法探讨[J]. 计量与测试技术 2009(06)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    电子式高压电力互感器的设计与实用化研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢