王 寧,齊 洋,張立強
(中國電子科技集團公司第四十七研究所,沈陽110032)
目前我國大多數(shù)高壓設備自身采用封閉結構,內部無散熱裝置,長期工作在高電壓、大電流、強磁場環(huán)境中,使得設備發(fā)熱升溫嚴重危害其正常運行,甚至會造成電器設備故障[1]。因此對高壓設備進行在線溫度監(jiān)測尤為必要。我國在高壓設備溫度監(jiān)測方面依然采用比較傳統(tǒng)的測量方法,無法克服高電壓、大電磁場干擾的弊端。隨著傳感器和單片機技術的不斷進步與發(fā)展,近年來熒光光纖溫度傳感器的研究不斷深入,在高壓、高溫、大電流、強磁場的環(huán)境下有很好的應用前景。
整個測溫系統(tǒng)由熒光光纖溫度傳感器、光電轉換、I/V轉換、微弱信號放大器、A/D轉換器、單片機六個主要部分組成。系統(tǒng)工作時首先由激勵光源發(fā)出激勵光,再通過光纖傳輸照射到熒光物質上,發(fā)出幅度隨時間衰減的熒光。這個熒光與激勵光混合在一起經由傳導光纖傳回,經過濾光片分離熒光送到光電轉換部分,經轉換得出微弱電流,再將這個微弱電流送入I/V轉換部分,變換后得到電壓信號,經過多級放大及A/D轉換電路后,得到一個數(shù)字信號送入單片機進行進一步的數(shù)據(jù)處理。通過對采集的大量數(shù)據(jù)進行分析處理得出熒光余輝壽命τ,經過進一步運算便可得出相應的溫度值。
圖1 簡要系統(tǒng)框圖
激勵光源有紫外、可見、紅外三種。紫外激勵是首選但考慮到造價、輔助設備、現(xiàn)場可操作性及方便性等因素,本次設計選用汞燈作為光源。它存在的問題有兩個:一是與光纖耦合問題,采用增加兩面透鏡的方法可以解決;二是脈沖調制問題,這類燈是連續(xù)工作的,不能瞬時起輝,采用脈沖調制法可以解決問題。
(1)微分處理法。由于汞燈光強不夠穩(wěn)定,且伴有陰極漂移現(xiàn)象,從而改變光耦合效率。因此,經過光電轉換放大后的信號為:
式中τ為余輝時間常數(shù),Id為信號背景漂移,其值不穩(wěn)定。現(xiàn)對式(1)進行微分,得:
消除Id影響。取t1,t2兩個時刻進行計算得
(2)累加處理法。雖然消除了Id的影響,但卻增加了隨機噪聲的干擾。累加法是抗干擾技術中行之有效的措施之一,在信號周期出現(xiàn)的條件下按周期進行累加。熒光信號雖然不是周期信號,但每隔Δt=t2-t1,即可求出τ值來。由于熒光余輝衰減時間與熒光構成了指數(shù)函數(shù),將其分成n-1份可求得n-1個τ值。如果沒有這個干擾,這些τ值應該是一樣的,因此,對其累加平均,提高τ的精度,則
光電轉換后的電流約為幾百pA,帶寬100KHz左右,可以選擇MAX4488芯片作為微弱信號放大的關鍵器件。該芯片為CMOS工藝雙列直插封裝,輸入偏置電流:±1pA,,輸入漂移電流:±1pA,輸入電流噪聲:±0.5fA/Hz,帶寬:42MHz。
可見,輸入偏置電流和輸入漂移電流較小,當小信號經過放大器被放大時,干擾也被放大,由于小信號與干擾信號相差較多,即使同時被放大也可以區(qū)分出有用信號,除去干擾信號。小信號的帶寬在100KHz左右,芯片的增益帶寬積是42MHz,滿足條件。
此設計選用MAX189作為A/D轉換的關鍵器件。主要原因有三點:①它的轉換速度75KHz,轉換時間8.5μs,設計中傳感器采集的大量信號要進行及時處理才能使得系統(tǒng)實時處理的功能實現(xiàn),使得系統(tǒng)設計有實際意義;②它的位數(shù)(12位主次比較型)能夠保證系統(tǒng)精度;③它擁有優(yōu)異的AC特性,極低的電源消耗和較小的封裝尺寸。
MAX189要求外接基準電源,經過微弱信號放大電路放大后的電壓信號約為2V左右,調節(jié)滑動變阻器便可調出0~5V的電壓,滑動變阻器的另一端接到MAX4488的第四個引腳上。如圖2所示。
圖2 可調精密電源
設計中選用W77E58作控制主芯片。該單片機采用40只引腳的雙列直插封裝,由 CPU、RAM、SRAM、I/O、串行口、計數(shù)器、中斷系統(tǒng)和特殊功能寄存器組成。之所以選用它是因為它與MCS-52兼容,比8051多一個數(shù)據(jù)指針,加速了數(shù)據(jù)塊在存儲器間的傳輸速度,速度高,工作頻率可擴展到40MHz。
設計完成了數(shù)據(jù)采集與預處理的硬件電路設計,實現(xiàn)了以單片機為核心的外圍電路設計,使系統(tǒng)具有人機對話功能。但由于實際測試環(huán)境的危險性,設計缺少實際應用測試。本系統(tǒng)結構簡單、價格低廉,很容易得到推廣和發(fā)展,因此在溫度監(jiān)測領域有著非常好的應用前景。
[1]陳振生,周驍威.高電位電流母線異常升溫在線實時診斷[J].江蘇電器,2003(3):1 -4.
[2]Xun W M,Xiang Y R.New design fiber-based fire alarm system[J].China journal of light scattering,2004:658 -661.
[3]湯向衡.AD使用的幾點技巧[J].國防科技大學學報,2003,10(2):1 -2.