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        交流采樣回路接觸阻抗原理及仿真分析

        2017-04-24 03:40:26孫蓓俊徐麗青陳新之
        綜合智慧能源 2017年3期
        關(guān)鍵詞:母板模件端子

        孫蓓俊,徐麗青,陳新之

        (南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司,南京 211153)

        交流采樣回路接觸阻抗原理及仿真分析

        孫蓓俊,徐麗青,陳新之

        (南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司,南京 211153)

        分析了智能變電站中保護(hù)控制裝置交流采樣回路的阻抗特性,提出了交流采樣回路接觸阻抗模型。采用Matlab Simulink軟件建立交流采樣回路接觸阻抗仿真模型,分析了接觸阻抗變化對信號傳輸?shù)挠绊懀ㄟ^調(diào)整端子之間的阻抗參數(shù)進(jìn)行仿真驗證。提出防止連接器接觸故障的一些合理化建議。

        連接器;接觸阻抗;交流采樣;保護(hù)裝置;智能變電站

        0 引言

        在智能變電站二次設(shè)備領(lǐng)域,大量的保護(hù)、測控、穩(wěn)控、過程層裝置的結(jié)構(gòu)廣泛采用背板式即插即用模件,連接器大量使用在單模件上,如交流模件、CPU模件、通信模件等,母板模件帶有連接器插座,并作為所有模件的連接橋梁,因此連接器的好壞直接影響到各模件之間的信號傳輸質(zhì)量[1]。

        連接器作為信號質(zhì)量的傳輸紐帶,對裝置的可靠運行起關(guān)鍵作用。文獻(xiàn)[2]根據(jù)接觸表面的特性,研究了高頻特性及其在通信傳輸線路中的影響;文獻(xiàn)[3]研究了鍍金接觸材料表面出現(xiàn)微孔對電接觸性能的影響;文獻(xiàn)[4]設(shè)計了一種高速傳輸信號連接器抑制相鄰接觸插件間的干擾;文獻(xiàn)[5]研究了USB3.0端子之間設(shè)置電容效應(yīng)來調(diào)整特性阻抗的方法;文獻(xiàn)[6]提出了射頻同軸插接器的高頻接觸阻抗模型,研究它對高速信號傳輸?shù)挠绊?;文獻(xiàn)[7]提出一種基于應(yīng)變能密度的分析和優(yōu)化方法,通過對此方法進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,增強了結(jié)構(gòu)性能。

        雖然國內(nèi)已有文獻(xiàn)研究了連接器的設(shè)計改進(jìn)[8-10],但較少針對交流采樣回路連接器接觸阻抗方面進(jìn)行研究。為降低連接器的故障率,提高連接器的可靠性,本文重點分析了交流采樣回路連接器的阻抗特性,通過Matlab Simulink建立交流采樣回路接觸阻抗模型,分析其對信號傳輸?shù)挠绊?,并提出一些實用性建議。

        1 交流采樣回路

        1.1 功能介紹

        在變電站中,保護(hù)控制設(shè)備的交流采樣回路,主要功能是采集一次設(shè)備PT、CT的二次模擬量,通過A/D轉(zhuǎn)換,經(jīng)數(shù)據(jù)前置處理后,給保護(hù)控制設(shè)備中的功能模塊使用[11]。

        1.2 連接器設(shè)計

        交流采樣回路通常由交流模件、母板模件、CPU模件3種模件組成。交流模件的連接器端子通常選用多針HARTING端子(如96針),分為插座和插頭。

        1.3 對傳輸信號的影響

        在試驗中發(fā)現(xiàn),當(dāng)交流模件、CPU模件與母板模件存在接觸不良時,常造成保護(hù)、測控等裝置采集的模擬電壓值幅值變小。

        1.4 交流采樣回路接觸阻抗模型

        交流模件主要包括互感器回路;CPU模件主要包括RC濾波回路、A/D采樣回路[12]。母板模件作為連接交流模件與CPU模件的橋梁,常通過端子A,B與各模件之間連接構(gòu)成電氣回路,如圖1所示。圖1中,虛線為母板端子插頭與單模件端子插座之間的接觸阻抗,在理想狀態(tài)下,其接觸阻抗為0 Ω。

        圖1 交流采樣回路框圖

        1.5 接觸阻抗分壓回路原理

        交流采樣分壓回路等效電路圖如圖2所示。接觸電阻R41,R42與RC濾波電路前端的匹配電阻R3構(gòu)成一個分壓回路,如圖2中的虛線部分。

        輸出電壓Uo與輸入電壓Vi1的計算公式為

        (1)

        式中:R3=47.0 kΩ。從式(1)得出,輸出電壓會隨著接觸阻抗的變化而變化。

        1.6 接觸阻抗仿真模型

        采用Matlab Simulink軟件,依照圖2搭建交流采樣回路接觸阻抗仿真模型,如圖3所示。其中,交流電壓U模擬輸出為1.760 0 V,母板模件的連接器端子之間的兩個接觸電阻分別為R41,R42;CPU模件的A/D采樣回路前端為二階RC濾波回路,其中,R1=8.6 kΩ,R2=2.0 kΩ,C1=5.6 nF,C2=3.3 nF。

        圖2 交流采樣分壓回路等效電路

        圖3 仿真電路

        輸入電壓Ui和輸出電壓為Uo的相對誤差ε為

        (2)

        本文根據(jù)ε的大小來評價接觸阻抗變化對信號傳輸?shù)挠绊憽?/p>

        2 接觸阻抗變化分析

        2.1 接觸阻抗為零的仿真分析

        在理想狀態(tài)下,連接器的接觸電阻為0 Ω。仿真中取R41=0.001 Ω,R42=0.001 Ω,仿真結(jié)果見表1。因為ε=±0.057%,數(shù)值非常小,對輸出的影響可以忽略不計。

        表1 仿真結(jié)果

        2.2 接觸阻抗開路的仿真分析

        在連接器端子開路狀態(tài)下,電路的接觸阻抗為∞ Ω。在仿真中接觸電阻設(shè)為100 MΩ,對R41,R42分別取極值進(jìn)行仿真,即:狀態(tài)1,R41=0 Ω,R42=∞ Ω;狀態(tài)2,R41=∞ Ω,R42=0 Ω;狀態(tài)3,R41=∞ Ω,R42=∞ Ω。狀態(tài)1~3的仿真結(jié)果見表2。從表2中得出,當(dāng)交流采樣回路連接器在任一連接器端子開路時,輸出電壓接近0 V,ε在 99.900%左右,誤差非常大,對輸出電壓值有很大影響。

        表2 狀態(tài)1~3的仿真結(jié)果

        在連接器端子開路狀態(tài)下,狀態(tài)1、狀態(tài)2、狀態(tài)3的仿真圖形基本一致,如圖4所示。

        圖4 狀態(tài)1~3的仿真波形

        2.3 接觸阻抗與匹配阻抗等值的仿真分析

        在接觸阻抗與匹配電阻等值時,在仿真中接觸電阻、匹配電阻都取值47.0 kΩ。對以下3種狀態(tài)進(jìn)行仿真:狀態(tài)4,R41=0 Ω,R42=47.0 kΩ;狀態(tài)5,R41=47.0 kΩ,R42=0 Ω;狀態(tài)6,R41=47.0 kΩ,R42=47.0 kΩ。狀態(tài)4~6的仿真結(jié)果見表3。從表3中得出,狀態(tài)4、狀態(tài)5的ε在 50.200%左右,狀態(tài)6的ε在 66.900%左右,誤差大,對輸出影響較大。

        表3 狀態(tài)4~6的仿真結(jié)果

        在連接器端子任一端子與匹配電阻等值時,如狀態(tài)4、狀態(tài)5,其仿真圖形基本一致,如圖5所示。

        在連接器兩個端子都與匹配電阻等值時,狀態(tài)6的仿真圖形如圖6所示。

        從圖5、圖6中可以看出,狀態(tài)6波形變形更為嚴(yán)重,即當(dāng)連接器端子的兩端都出現(xiàn)接觸阻抗變化時,對信號的傳輸質(zhì)量影響更大。

        圖5 狀態(tài)4和狀態(tài)5的仿真波形

        圖6 狀態(tài)6的仿真波形

        3 合理化建議

        為了提高連接器傳輸信號的質(zhì)量,需要確保連接器接觸阻抗的一致性。在結(jié)構(gòu)上,交流模件對應(yīng)母板模件上的連接器插座,應(yīng)安裝緊固螺釘螺母,無滑絲,連接器安裝要規(guī)范;在工藝上,連接器插座內(nèi)無堆錫,連接器插頭、插座無污漬;在生產(chǎn)上,連接器的焊盤無虛焊。通過多方面的一致性檢查,降低連接器的失效率,提高信號傳輸?shù)馁|(zhì)量,保證出廠裝置的合格率。

        4 結(jié)束語

        交流采樣回路的連接器對交流信號傳輸質(zhì)量的好壞起著關(guān)鍵作用,本文通過分析交流采樣回路的阻抗特性,采用Matlab Simulink搭建交流采樣回路接觸阻抗仿真模型,驗證了連接器的接觸阻抗變化對信號傳輸?shù)挠绊?,并提出了一些合理化建議,通過對出廠裝置的一致性檢查,提高產(chǎn)品質(zhì)量。

        [1]周小波,汪思滿,吳正學(xué),等.環(huán)網(wǎng)分布式母線保護(hù)裝置就地化實現(xiàn)探討[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2015,43(6):104-108.

        [2]李雪清.接觸表面污染對信號傳輸?shù)挠绊慬D].北京:北京郵電大學(xué),2009.

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        [4]汪靜,何建鋒.高速傳輸信號連接器的設(shè)計與性能分析[J].遙測遙控,2010,31(4):41-44.

        [5]宣萬立,金燁.USB3.0連接器端子的設(shè)計和仿真應(yīng)用[J].機(jī)械設(shè)計與研究,2011[S1]:312-315.

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        [12]徐麗青,丁泉,史志偉,等.合并單元的電快速瞬變脈沖群抗擾度分析[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(21):108-113.

        (本文責(zé)編:劉炳鋒)

        2017-02-13;

        2017-03-01

        TM 743

        A

        1674-1951(2017)03-0009-03

        孫蓓俊(1982—),男,江蘇南京人,工程師,工學(xué)碩士,從事電力系統(tǒng)繼電保護(hù)方面的研發(fā)工作(E-mail:beijun-sun@sac-china.com)。

        徐麗青(1983—),男,山東臨沂人,工程師,工學(xué)碩士,從事電力系統(tǒng)嵌入式硬件平臺方面的研發(fā)工作(E-mail:xuliqing28@126.com)。

        陳新之(1976—),男,江蘇南京人,高級工程師,工學(xué)碩士,從事電力系統(tǒng)裝置硬件方面的開發(fā)工作(E-mail:xinzhi-chen@sac-china.com)。

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