崔家瑞,宋寶棟,李 擎,楊 旭,楊 越
(北京科技大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院,北京 100083)
基于噪聲模型的鋁電解槽陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器
崔家瑞,宋寶棟,李 擎,楊 旭,楊 越
(北京科技大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院,北京 100083)
基于噪聲模型設(shè)計(jì)了鋁電解槽陽(yáng)極電流采集器。基于分立元器件的噪聲模型,建立了整個(gè)測(cè)量電路的總噪聲模型;在實(shí)現(xiàn)低噪聲信號(hào)調(diào)理電路的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了以STM32F103微控制器為核心的陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器。該采集器由信號(hào)調(diào)理電路、A/D采樣模塊、溫度采集模塊、RS-485通信模塊、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和電源模塊組成。信號(hào)調(diào)理電路完成被測(cè)信號(hào)的信號(hào)放大、濾波和隔離,A/D采樣模塊采用16 bit分辨率的AD7685模數(shù)轉(zhuǎn)換器,溫度采集模塊用于對(duì)陽(yáng)極導(dǎo)桿阻抗計(jì)算的溫度補(bǔ)償,RS-485通信模塊用于采集器與服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)通信,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊用于暫存采集的陽(yáng)極導(dǎo)桿數(shù)據(jù),防止通信異常導(dǎo)致的數(shù)據(jù)丟失,電源模塊為采集器提供穩(wěn)定可靠的電源,并完成各功能模塊的電源隔離。進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)。結(jié)果證明,采集器的測(cè)量相對(duì)誤差為1.4%~3.2%,在某鋁廠現(xiàn)場(chǎng)取得了良好的應(yīng)用效果。
噪聲模型; 鋁電解槽; 陽(yáng)極導(dǎo)桿; 電流采集器; 信號(hào)調(diào)理電路
鋁生產(chǎn)最主要的階段是在電解槽中完成,因此對(duì)鋁電解槽的生產(chǎn)管理和生產(chǎn)操作就成為重要的工作之一。鋁電解槽是一個(gè)多變量耦合、時(shí)變和大滯后的工業(yè)過(guò)程對(duì)象,其自身內(nèi)部復(fù)雜的物理化學(xué)過(guò)程、各種外界條件和作業(yè)的干擾,形成了復(fù)雜多變的槽況特征,這給生產(chǎn)操作帶來(lái)了很多難題。陽(yáng)極電流是鋁電解生產(chǎn)中的一個(gè)十分重要的數(shù)據(jù),可以直接或間接地反映陽(yáng)極過(guò)電流現(xiàn)象、電解槽的穩(wěn)定性、電解質(zhì)的濃度等[1-2]。因此,實(shí)現(xiàn)鋁電解陽(yáng)極導(dǎo)桿電流分布的精確測(cè)量,為數(shù)字化電解槽的設(shè)計(jì)提供可靠的數(shù)據(jù)支持,對(duì)電解鋁工業(yè)節(jié)能減耗具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[3-4]。
國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)陽(yáng)極電流檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行了大量研究[6-8],但仍存在測(cè)量精度低,有些甚至未對(duì)設(shè)備精度進(jìn)行測(cè)量;檢測(cè)設(shè)備安裝復(fù)雜或價(jià)格昂貴;多數(shù)研究仍處于理論階段,未能考慮工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)用情況。而國(guó)內(nèi)鋁電解工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)陽(yáng)極導(dǎo)桿電流的測(cè)量,仍然采用人工離線的方法,采用“電壓叉”從陽(yáng)極導(dǎo)桿獲取等距壓降信號(hào)[5],這種傳統(tǒng)的檢測(cè)方法存在測(cè)量誤差大、不能進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量、工人勞動(dòng)強(qiáng)度大等缺點(diǎn)。
針對(duì)以上問(wèn)題,在分析電路總噪聲模型的基礎(chǔ)上,本文設(shè)計(jì)了鋁電解槽陽(yáng)極導(dǎo)桿分布電流在線采集器,完成了對(duì)電流數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)測(cè)量,實(shí)現(xiàn)了對(duì)陽(yáng)極導(dǎo)桿電流的在線監(jiān)測(cè)。
在檢測(cè)電路中,固有噪聲和外部噪聲是電路中噪聲的兩個(gè)主要來(lái)源[9],其中,固有噪聲是指電路中的元器件內(nèi)部產(chǎn)生的噪聲;外部噪聲是由于外部干擾在電路中產(chǎn)生的噪聲。固有噪聲的大小在檢測(cè)電路中起著至關(guān)重要的作用,它不僅能決定檢測(cè)的分辨率,而且決定系統(tǒng)的靈敏度。
1.1常用元器件的噪聲模型
(1) 電阻的熱噪聲。一般工作頻率范圍內(nèi),熱噪聲與頻率的變化無(wú)關(guān),整個(gè)通頻帶內(nèi)可看作功率譜平坦的白噪聲,頻帶越寬,熱噪聲的功率越大。電阻的熱噪聲均方根值可表示為:
(1)
式中:B為等效噪聲帶寬(Hz)。
在實(shí)際電路噪聲分析時(shí),電阻可等效為理想電阻R與電壓源Er_t的串聯(lián)。
(2) PN結(jié)的散粒噪聲。PN結(jié)的散粒噪聲以噪聲電流的形式與流過(guò)半導(dǎo)體器件的平均直流電流相疊加作為器件的實(shí)際輸出電流,散粒噪聲電流的均方根值為:
(2)
(3) 1/f噪聲。實(shí)際工程應(yīng)用中,1/f噪聲的均方根值為:
(3)
式中:efnorm為1 Hz歸一化噪聲,
(4)
fH為系統(tǒng)工作頻率的上限值,一般取系統(tǒng)的等效噪聲帶寬;fL為系統(tǒng)工作頻率的下限值,通常fL≥0.01 Hz;ef是1/f噪聲區(qū)域某一頻率點(diǎn)的電壓噪聲頻譜密度;f為所取點(diǎn)的頻率。
(4) 運(yùn)算放大器的噪聲模型。運(yùn)算放大器的模型可以等效為一個(gè)理想放大器和與其輸入端相連的一個(gè)電壓噪聲源、一個(gè)電流噪聲源,運(yùn)算放大器噪聲模型如圖1所示。
圖1 運(yùn)算放大器噪聲模型
運(yùn)算放大器的噪聲主要由兩部分組成:與頻率成反比的1/f區(qū)域和幅值平坦的寬帶區(qū)域,主要包括放大器的熱噪聲和散粒噪聲。通過(guò)對(duì)電壓電流頻譜密度曲線做功率譜的分段積分可以得到運(yùn)算放大器的等效輸入電壓電流源的均方值。電壓、電流的均方值分別為:
(5)
(6)
1.2信號(hào)調(diào)理電路噪聲建模
(1) 放大電路噪聲建模。為了檢測(cè)傳感器輸出的微弱信號(hào),運(yùn)算放大器是整個(gè)信號(hào)調(diào)理電路的必要組成部分,其噪聲也對(duì)整個(gè)檢測(cè)電路的測(cè)量精度起著至關(guān)重要的作用[9-11]。對(duì)于任意一個(gè)放大電路的噪聲模型都可等效為圖2所示的結(jié)構(gòu)。圖中:en為運(yùn)算放大器的等效輸入噪聲電壓;in+、in-分別為運(yùn)算放大器正負(fù)輸入端的等效輸入噪聲電流,其均為運(yùn)算放大器中各個(gè)元器件的噪聲源等效到其輸入端的綜合結(jié)果;Zeq+、Zeq-分別為運(yùn)算放大器電路等效到放大器正負(fù)輸入端的阻抗;圖中的虛線框內(nèi)為等效阻抗的噪聲模型;ei+、ei-為等效阻抗產(chǎn)生的熱噪聲。等效阻抗產(chǎn)生的熱噪聲是以阻抗的實(shí)部來(lái)計(jì)算的,通常,在放大電路中的有限帶寬區(qū)間內(nèi),阻抗產(chǎn)生的熱噪聲可直接用電阻熱噪聲來(lái)代替,忽略電容元件產(chǎn)生的噪聲。根據(jù)噪聲疊加原理,將運(yùn)算放大器的噪聲與電阻的熱噪聲疊加,可得運(yùn)算放大器電路的等效輸入噪聲模型為:
圖2 運(yùn)算放大器電路等效噪聲模型
(7)
為了簡(jiǎn)化噪聲計(jì)算,認(rèn)為in+=in-=in,并且in+與in-不相關(guān),根據(jù)噪聲疊加原理,可得運(yùn)算放大器輸入噪聲電流產(chǎn)生的等效輸入電壓為:
(8)
同理,將運(yùn)算放大器正負(fù)輸入端的等效電阻產(chǎn)生的熱噪聲疊加,可得等效電阻產(chǎn)生的熱噪聲為:
(9)
因此,放大電路等效輸入總噪聲模型為:
[4kT(Req++Req-)Knfh]
(10)
(2) 濾波電路的噪聲建模。信號(hào)調(diào)理電路中,在進(jìn)行濾波電路設(shè)計(jì)時(shí),有源濾波器具有輸入阻抗高、輸出阻抗小、增益易調(diào)節(jié)、電路體積結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn),有源濾波電路噪聲來(lái)源主要為運(yùn)算放大器的噪聲和電阻的熱噪聲[9]。
有源濾波電路的等效輸入噪聲模型與放大電路的模型近似,仍可用式(10)進(jìn)行計(jì)算。
濾波電路一般設(shè)計(jì)在信號(hào)調(diào)理電路的末端,所以其對(duì)整個(gè)信號(hào)調(diào)理電路的總噪聲貢獻(xiàn)最小,以達(dá)到降低電路輸出噪聲的目的。
(3) 總噪聲建模。一般信號(hào)調(diào)理電路主要由放大電路和濾波電路組成,在對(duì)微弱信號(hào)進(jìn)行處理時(shí),由于信號(hào)較小,通常需要較大的放大倍數(shù),這無(wú)疑提高了對(duì)放大電路的各個(gè)參數(shù)要求。對(duì)于單級(jí)放大器來(lái)說(shuō),增益和輸出信號(hào)的電壓變化范圍是互相約束的。為了獲得高增益,同時(shí)又能獲得較大的輸出擺幅,在高增益放大電路中常采用多級(jí)放大器。以二級(jí)放大電路和抗混疊濾波器組成的信號(hào)調(diào)理電路為例,信號(hào)調(diào)理電路的噪聲模型結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。
圖3 信號(hào)調(diào)理電路的噪聲模型結(jié)構(gòu)圖
(11)
在低頻信號(hào)電路中,忽略電容熱噪聲和容抗的影響,假定有源濾波電路的增益為0 dB,將式(10)代入式(11),即可獲得總噪聲模型。
2.1陽(yáng)極電流檢測(cè)原理
鋁電解處于一個(gè)強(qiáng)電場(chǎng)的工作環(huán)境,陽(yáng)極導(dǎo)桿的電流高達(dá)幾kA到十幾kA,采用直接測(cè)量陽(yáng)極電流的方法難度較大。雖然陽(yáng)極電流很大,但是陽(yáng)極導(dǎo)桿的阻值極低,故可采用等距壓降法對(duì)陽(yáng)極電流進(jìn)行間接測(cè)量。在鋁電解槽所有陽(yáng)極導(dǎo)桿的合適位置選取相等距離的測(cè)點(diǎn)(見圖4)。將電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為等距壓降信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,再根據(jù)歐姆定律計(jì)算出陽(yáng)極電流。
圖4 等距壓降法測(cè)點(diǎn)示意圖
由于陽(yáng)極導(dǎo)桿溫度較高,并且不斷變化,導(dǎo)致陽(yáng)極導(dǎo)桿的電阻隨著溫度變化而變化,在進(jìn)行陽(yáng)極導(dǎo)桿電阻值計(jì)算時(shí)必須考慮溫度的影響,電阻計(jì)算式為:
(12)
式中:S為導(dǎo)桿橫截面積;ρ0為20 °C時(shí)導(dǎo)桿電阻率;α為20 °C時(shí)導(dǎo)桿電阻率溫度系數(shù);T為導(dǎo)桿溫度;L為等距壓降對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度。
2.2陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器硬件設(shè)計(jì)
電流采集器主要包括信號(hào)調(diào)理電路、A/D采樣模塊、溫度采集模塊、微控制器、RS-485通信模塊、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和電源模塊。STM32F103微控制器[13-15]對(duì)采集的等距壓降信號(hào)和導(dǎo)桿溫度信號(hào)進(jìn)行處理,轉(zhuǎn)換為陽(yáng)極導(dǎo)桿電流信號(hào),將該電流信號(hào)存儲(chǔ)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊,并通過(guò)RS-485通信模塊傳送至上位機(jī)。系統(tǒng)框圖如圖5所示。
圖5 陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器硬件系統(tǒng)框圖
(1) 信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)及噪聲分析。信號(hào)調(diào)理電路[12]由放大電路和濾波電路組成,用于對(duì)陽(yáng)極導(dǎo)桿等距壓降進(jìn)行放大濾波處理,由總噪聲模型式(11)可知,要獲取最小的輸出噪聲,一級(jí)放大是最合適的,但是,由于測(cè)量電壓只有約2 mV,需要盡量放大才能提高信噪比,對(duì)于如此大的增益,采用單級(jí)放大時(shí)不能保證獲取較寬的輸出擺幅,為了保證高增益下實(shí)現(xiàn)較寬的頻帶輸出,并使放大器能夠滿足良好的線性度與不失真的要求,設(shè)計(jì)為二級(jí)放大。從芯片的增益帶寬積、線性度和噪聲等多角度考慮,前置放大增益為100,二級(jí)放大增益為6。
由于電流頻率為0.5 Hz左右,且是變化的,為了更好地濾除高頻干擾并且完整地復(fù)現(xiàn)陽(yáng)極電流信號(hào),設(shè)計(jì)濾波器的截止頻率為5 Hz。信號(hào)調(diào)理電路原理圖如圖6所示。
圖6 信號(hào)調(diào)理電路原理圖
該信號(hào)調(diào)理電路的各級(jí)等效輸入噪聲均方值如下:前置放大電路48.782 nV,二級(jí)放大電路121.296 nV,二階低通濾波電路402.583 nV,信號(hào)調(diào)理總電路29.28 μV。
(2) A/D采樣模塊設(shè)計(jì)及噪聲分析。A/D轉(zhuǎn)換器是模擬信號(hào)處理時(shí)必不可少的元器件。由于等距壓降較低、測(cè)量精度要求高,按0.5級(jí)精度計(jì)算,則A/D的分辨率至少為12位,考慮到系統(tǒng)的冗余性,設(shè)計(jì)采用16位A/D轉(zhuǎn)換芯片。A/D轉(zhuǎn)換電路原理圖如圖7所示。
圖7 A/D轉(zhuǎn)換電路原理圖
A/D將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)時(shí),是以離散電壓電平表示的,由于A/D轉(zhuǎn)換器的位數(shù)有限,在轉(zhuǎn)換過(guò)程中必然會(huì)產(chǎn)生量化誤差,該量化誤差可看作采集信號(hào)中的噪聲,通過(guò)算術(shù)平均濾波的方法即可消除。
(3) 溫度采集模塊的設(shè)計(jì)。溫度采集模塊由Pt100溫度傳感器[16]和溫度信號(hào)處理模塊組成,完成導(dǎo)桿溫度的采集,用于對(duì)陽(yáng)極導(dǎo)桿電阻值的計(jì)算進(jìn)行溫度補(bǔ)償。設(shè)計(jì)采樣頻率為100 Hz。溫度采集模塊如圖8所示。
圖8 溫度采集模塊原理圖
(4) RS-485通信模塊設(shè)計(jì)。數(shù)據(jù)通信模塊主要完成采集器與服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)傳輸。采用工業(yè)級(jí)RS-485傳輸方式,設(shè)計(jì)選用SIPEX公司的SP485EEN高速USART芯片,驅(qū)動(dòng)器和接收器的通信速率可達(dá)10 MB/s。為了對(duì)微控制器進(jìn)行保護(hù),在微處理與RS-485芯片間設(shè)計(jì)了數(shù)字隔離模塊,主要采用Si8662型號(hào)的數(shù)字隔離芯片??沙惺茕X電解現(xiàn)場(chǎng)80 ℃左右的高溫;RS-485接口電路如圖9所示。
(5) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊設(shè)計(jì)。Flash存儲(chǔ)模塊能夠?qū)崟r(shí)記錄并存儲(chǔ)每1根陽(yáng)極導(dǎo)桿電流的檢測(cè)時(shí)間和測(cè)量結(jié)果,并可以存儲(chǔ)系統(tǒng)的一些固有參數(shù)。設(shè)計(jì)存儲(chǔ)芯片采用32 MB的SST25VF032B芯片,將32 MB的存儲(chǔ)空間分為:參數(shù)區(qū)、數(shù)據(jù)區(qū)和工況區(qū)。
圖9 RS-485通信模塊原理圖
(6) 電源模塊的設(shè)計(jì)。電源是整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行的關(guān)鍵,直接影響系統(tǒng)性能及其穩(wěn)定性。本設(shè)計(jì)根據(jù)電路特性,將模擬電源與數(shù)字電源分離設(shè)計(jì),模擬電源用于給信號(hào)調(diào)理電路和A/D模擬電路供電,數(shù)字電源用于通信模塊、微控制器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊等數(shù)字電路供電。電源模塊電路原理圖如圖10所示。
圖10 電源模塊電路原理圖
(7) 電路板的抗噪聲設(shè)計(jì)。鋁電解工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜,陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器需要長(zhǎng)時(shí)間處于高溫、多粉塵、強(qiáng)磁場(chǎng)、強(qiáng)電場(chǎng)的環(huán)境中,為避免外部噪聲和檢測(cè)電路內(nèi)部噪聲對(duì)測(cè)量精度的影響,在電路設(shè)計(jì)時(shí)采用如下抗干擾方法:①將模擬電路與數(shù)字電路分塊設(shè)計(jì),并且數(shù)字電路與模擬電路分別鋪地,以減小它們之間的相互干擾,尤其是數(shù)字電路中的高頻信號(hào)對(duì)模擬電路的影響,實(shí)現(xiàn)了真正的模數(shù)隔離。②在線性電源模塊中,加去耦濾波電容和高頻小電容旁路,各芯片的電源管腳也要加濾波電容旁路,并且電容要盡量靠近芯片。③前置放大器采用具有差動(dòng)放大結(jié)構(gòu)的儀表放大器,減小共模信號(hào)干擾。④將測(cè)量電路封閉于屏蔽罩內(nèi),進(jìn)入屏蔽罩內(nèi)的導(dǎo)線都要加濾波處理。⑤等距壓降測(cè)量點(diǎn)引出線采用高溫屏蔽雙絞線,且將屏蔽層單點(diǎn)接地。
2.3陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器軟件設(shè)計(jì)
陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器在軟件設(shè)計(jì)上采用應(yīng)用層、抽象層和底層驅(qū)動(dòng)層3層架構(gòu),以數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)為核心的軟件設(shè)計(jì)思想[17]。任務(wù)處理上,采用有限狀態(tài)機(jī)模型,保證各任務(wù)的執(zhí)行時(shí)間已知。編程方法上采用面向?qū)ο蟮慕Y(jié)構(gòu)化編程方法。
(1) 主程序設(shè)計(jì)。為了保證系統(tǒng)采集功能的實(shí)時(shí)性,陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器軟件的工作流程采用分時(shí)多任務(wù)處理機(jī)制。主程序流程圖如圖11所示。
圖11 電流采集器主程序軟件流程圖
為保證微控制器的軟硬件可處于正常的工作狀態(tài),在執(zhí)行初始化操作之前先進(jìn)行系統(tǒng)自檢,并且在程序運(yùn)行過(guò)程中也要定期自檢,只要定時(shí)周期到并且程序處于空閑狀態(tài)就進(jìn)行系統(tǒng)自檢,若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,則發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
(2) 數(shù)據(jù)采集與處理軟件設(shè)計(jì)。數(shù)據(jù)采集包括等距壓降采集和溫度采集兩部分,采樣流程如圖12所示。
圖12 數(shù)據(jù)采集與處理軟件流程圖
采集數(shù)據(jù)的正確性需要進(jìn)行處理,針對(duì)被測(cè)信號(hào)特點(diǎn),采用消除脈沖干擾的平均濾波算法,具體過(guò)程為:100 ms采集10個(gè)數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)排序,去掉最大值和最小值,將剩余的8個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算平均值。根據(jù)溫度信號(hào)特點(diǎn),采用限幅濾波法,前后兩次測(cè)量值允許的最大偏差為5 ℃。
(3) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊。由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜,存在各種電磁場(chǎng)干擾,從數(shù)據(jù)安全方面考慮,采用冗余處理,所有數(shù)據(jù)來(lái)源均為Flash。為了保證存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的有效性,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的流程圖如圖13所示。
圖13 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)軟件流程圖
(4) 通信模塊程序設(shè)計(jì)。數(shù)據(jù)通信采用問(wèn)答式,完成采集器與服務(wù)器的通信。通信程序流程圖如圖14所示,通信幀格式如表2所示。
圖14 RS-485通信軟件流程圖
(5) 軟件中的抗干擾設(shè)計(jì)。①系統(tǒng)上電后先進(jìn)行故障自檢,在程序運(yùn)行過(guò)程中的空閑時(shí)間也定時(shí)地進(jìn)行故障自檢。②數(shù)據(jù)采集時(shí)根據(jù)設(shè)定的閾值先判斷采集的數(shù)據(jù)是否正確,若不正確則重新采集,若仍不正確,則記錄錯(cuò)誤信息并進(jìn)行錯(cuò)誤報(bào)警。③數(shù)據(jù)處理時(shí)設(shè)計(jì)軟件濾波算法,用于濾除電路中的干擾噪聲。④數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)采取冗余設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)進(jìn)行校驗(yàn),若校驗(yàn)錯(cuò)誤,則記錄錯(cuò)誤并報(bào)警。⑤加入看門狗程序,該程序有一個(gè)定時(shí)功能,需要在定時(shí)時(shí)間內(nèi)“喂狗”,如果程序出現(xiàn)“跑飛”等異常情況,超出定時(shí)器設(shè)定的“喂狗”時(shí)間,則系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生軟件復(fù)位。
表2 協(xié)議幀格式定義
3.1實(shí)驗(yàn)室測(cè)試
在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下,由北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院對(duì)陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器進(jìn)行了校準(zhǔn),校準(zhǔn)結(jié)果如圖14所示。
圖14 采集器等距壓降校準(zhǔn)結(jié)果
使用校準(zhǔn)后的采集器在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行精度測(cè)試,使用mV級(jí)直流信號(hào)源作為采集器輸入。測(cè)量結(jié)果如表3所示。
表3 實(shí)驗(yàn)室精度測(cè)試結(jié)果
由表3可以看出,陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器的等距壓降測(cè)量精度范圍為0.379%~1.225%。由于實(shí)驗(yàn)環(huán)境下,電阻為恒定值,故采集的電壓信號(hào)的精度即為電流信號(hào)的精度。
3.2現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
在重慶某鋁業(yè)公司對(duì)采集器進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),在420 kA系列電解槽上對(duì)48個(gè)陽(yáng)極導(dǎo)桿電流進(jìn)行分布式測(cè)量,并對(duì)設(shè)備的測(cè)量精度進(jìn)行測(cè)試,現(xiàn)場(chǎng)安裝圖如圖15所示。
圖15 現(xiàn)場(chǎng)采集器精度測(cè)量實(shí)驗(yàn)
采集器的檢測(cè)精度驗(yàn)證采用總電流比較法,即用槽電流作為基準(zhǔn)信號(hào),將單槽上48個(gè)陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器檢測(cè)的電流信號(hào)求和,與基準(zhǔn)信號(hào)比較,從而得出采集器的檢測(cè)精度。
電解槽的槽電流為400 kA恒流源,可作為基準(zhǔn)信號(hào)。將陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器檢測(cè)的陽(yáng)極分布電流求和,取連續(xù)檢測(cè)的5 000個(gè)點(diǎn),使用Matlab繪制得到總電流曲線。操控機(jī)顯示的電流與采集器測(cè)量的電流分別如圖16、圖17所示。
圖16 操控機(jī)顯示鋁電解槽電流值
圖17 采集器采集的電解槽總電流
由圖16、17可以看出,操控機(jī)顯示的總電流為399.9 kA,陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器測(cè)量的總電流為387~394 kA,因此陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器對(duì)陽(yáng)極電流的檢測(cè)精度為1.48%~3.22%。
基于分立元器件的噪聲模型,建立了整個(gè)測(cè)量電路的總噪聲模型,該模型可以用于指導(dǎo)高精度信號(hào)調(diào)理電路的設(shè)計(jì)。
設(shè)計(jì)的陽(yáng)極導(dǎo)桿電流采集器的輸出總噪聲為29.28 μV,滿足現(xiàn)場(chǎng)需求,并已應(yīng)用到電解鋁現(xiàn)場(chǎng),取得了良好的應(yīng)用效果。
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DesignandImplementationofAnodeLeadCurrentCollectorBasedonNoiseModelinAluminumElectrolyticCell
CUIJiarui,SONGBaodong,LIQing,YANGXu,YANGYue
(School of Automation and Electrical Engineering, University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China)
Aluminum electrolysis workshop is a complex industrial environment, and has the characteristics of vibration, dust and strong magnetism.An anodic current collector of aluminum electrolytic cell was designed based on noise model aiming at the complexity of aluminum electrolysis production process and the difficulty of measurement.Firstly, the total noise model of the whole measurement circuit is established based on the noise model of discrete components.Secondly, on the basis of realizing the low-noise signal conditioning circuit, the anode lead current collector based on STM32F103 is designed.It consists of signal conditioning circuit, A/D sampling module, temperature acquisition module, 485 communication module, data storage and power supply module.Finally, laboratory and industrial field experiments are carried out.Experimental results show that the relative error of the measurement of the collector is 1.4%-3.2%, it has achieved good application effect in aluminum factory.
noise model; aluminum electrolytic cell; anode lead; current collector; signal conditioning circuit
TP 23
A
1006-7167(2017)10-0084-07
2017-02-15
北京高等學(xué)校教育教學(xué)改革面上項(xiàng)目(2014-ms028);北京市視頻共建課項(xiàng)目(GJ201506);北京科技大學(xué)教育教學(xué)改革與研究重點(diǎn)項(xiàng)目(JG2014Z01,JG2015Z09);北京科技大學(xué)教育教學(xué)改革與研究面上項(xiàng)目(JG2014M30,JG2015M22,JG2016M19);北京科技大學(xué)第六批研究型教學(xué)示范課程建設(shè)項(xiàng)目(KC2016YJX05);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)(FRF-OT-012SY)
崔家瑞(1982-),男,山東微山人,高級(jí)工程師,現(xiàn)主要從事實(shí)驗(yàn)實(shí)踐教學(xué)與管理。Tel.: 15811038116; E-mail: cuijiarui@ustb.edu.cn