祁美華,侯 姍
(晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 晉中 030601)
在控、配電系統(tǒng)中,高壓斷路器故障是造成非預(yù)期性停電事件的主要原因[1]。因此,對(duì)高壓斷路器進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和故障診斷,既是對(duì)斷路器情況預(yù)期了解的前提,又是增強(qiáng)控、配電穩(wěn)固性的必經(jīng)之路。長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),工作人員在高壓斷路器預(yù)先檢修中只是盲目性的對(duì)設(shè)備進(jìn)行解體和拆裝,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,還影響儀器壽命。電力儀器的檢查和診斷根據(jù)高壓斷路器實(shí)際運(yùn)行情況,由預(yù)先兼修變?yōu)榧磿r(shí)檢修,在線即時(shí)診斷的出現(xiàn)勢(shì)在必行[2]。本文提出了多種通信方式并存的高壓斷路器故障診斷系統(tǒng),以解決上述問(wèn)題。
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀處在高壓斷路器的控制集成單元內(nèi),包含數(shù)據(jù)搜集Agent和故障分析Agent兩個(gè)單元。數(shù)據(jù)采集Agent負(fù)責(zé)高壓斷路器各種信號(hào)的搜集,并保障采樣單位的即時(shí)性和功能性[3]。故障分析Agent負(fù)責(zé)對(duì)采樣單位數(shù)據(jù)的模擬處理,保障計(jì)算過(guò)程的精準(zhǔn)性和實(shí)時(shí)性。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中主要是對(duì)執(zhí)行單位啟動(dòng)之前的四個(gè)過(guò)程和啟動(dòng)后十個(gè)周期的單位數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣[4]。高壓斷路器信號(hào)的各個(gè)發(fā)射信號(hào)頻率不一樣,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀的功能發(fā)揮提出了較高要求。在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),要綜合考慮系統(tǒng)對(duì)高質(zhì)量和低成本的需求。因而采取了DLP與CLDP相結(jié)合的設(shè)計(jì),其中,DLP單片機(jī)負(fù)責(zé)搜集低頻率信號(hào),CLDP負(fù)責(zé)搜集高頻率信號(hào)。
MCS-61系列的單片機(jī)在非功能性電力企業(yè)控制中的應(yīng)用非常廣泛。它把單板機(jī)的POA、CAC等終端接口芯片聚合在單一芯片中[5],由此提高系統(tǒng)穩(wěn)固性。然而61系列的單片機(jī)在使用時(shí)根本沒(méi)有辦法不再繼續(xù)擴(kuò)散。為了發(fā)揮出真正單片機(jī)的特殊優(yōu)點(diǎn),選擇MSP932O系列單片機(jī),這個(gè)系列的單片機(jī)具備使用過(guò)程功耗低,且兼具高效性和及時(shí)性。因此,MSP9320系列單片機(jī)在車載式儀表、電力傳感器、實(shí)用檢查儀器、自動(dòng)化控制以及家庭智能化等專業(yè)的使用和推廣更為便捷,與傳統(tǒng)單片機(jī)相比MSP9320系列單片機(jī)性價(jià)比更高。
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀中的數(shù)據(jù)搜集單元Agent利用不同傳感器搜集高壓斷路器的某一運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)作數(shù)據(jù),故障分析Agent通過(guò)簡(jiǎn)易的操作方法進(jìn)一步處理搜集到的信息數(shù)據(jù),并從中提取固有的特征數(shù)據(jù),之后再依據(jù)預(yù)先設(shè)置好的應(yīng)用規(guī)則,對(duì)高壓斷路器發(fā)生的任何故障進(jìn)行初始化診斷?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀軟件的具體運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生在主控制芯片單元TMS920F2108單片機(jī)內(nèi)[6]?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀軟件主要采取的是計(jì)算機(jī)C語(yǔ)言編程,軟件開(kāi)發(fā)利用環(huán)境則是CCS4.3?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀在恢復(fù)電路之后,單片機(jī)最先開(kāi)始實(shí)現(xiàn)各個(gè)參數(shù)值的模擬化,并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行自我更新和檢查,以便確定系統(tǒng)是否在正常運(yùn)轉(zhuǎn)。然后現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀會(huì)依據(jù)開(kāi)關(guān)量判斷高壓斷路器能否照常運(yùn)轉(zhuǎn),一旦高壓斷路器沒(méi)有正常運(yùn)轉(zhuǎn),會(huì)進(jìn)入自我檢查和更新?tīng)顟B(tài)。由于監(jiān)測(cè)儀分析Agent的數(shù)據(jù)處理單位程序內(nèi)是利用中斷觸發(fā)點(diǎn)的方式,因此之后主程序會(huì)自主進(jìn)入初始化程序處理故障,通過(guò)初始化程序中的每一個(gè)內(nèi)部程序執(zhí)行和完成故障數(shù)據(jù)的處理。
振動(dòng)信號(hào)搜集系統(tǒng)主要有信號(hào)搜集模塊、信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊、信號(hào)處理模塊以及可以及時(shí)更新和上傳數(shù)據(jù)的上位系統(tǒng)。搜集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
圖1 振動(dòng)信號(hào)搜集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
搜集軌道會(huì)將搜集到的處理信號(hào)通過(guò)轉(zhuǎn)換電源變換為0~10 V信號(hào),之后再上傳至轉(zhuǎn)換模塊內(nèi),轉(zhuǎn)換成功后顯示的振動(dòng)信號(hào)必須經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換電路使其電壓降為4.4 V的振動(dòng)信號(hào),上傳至信號(hào)處理模塊[7]。信號(hào)處理模塊對(duì)信號(hào)進(jìn)行初始化處理以后,會(huì)進(jìn)一步利用RS985傳感器上傳至上位機(jī),通過(guò)上位機(jī)對(duì)信號(hào)進(jìn)行傳輸和更新。
電力運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)中普遍范圍內(nèi)使用的高壓斷路器儲(chǔ)能單位一般情況下是儲(chǔ)能彈簧,在電流直接通導(dǎo)的基礎(chǔ)上,儲(chǔ)能發(fā)電機(jī)會(huì)開(kāi)始發(fā)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),在這個(gè)過(guò)程中會(huì)連續(xù)帶動(dòng)儲(chǔ)能彈簧的加壓,從而形成物理形變的儲(chǔ)能。高壓斷路器儲(chǔ)能元件情況的故障檢查和診斷手段主要有以下兩種:第一種是借助壓力傳感器檢測(cè)儲(chǔ)能彈簧受壓狀態(tài),針對(duì)高壓斷路器開(kāi)關(guān)合閘狀態(tài)下的彈簧性狀進(jìn)行評(píng)估;第二種是借助電流傳感器檢測(cè)儲(chǔ)能發(fā)電機(jī)發(fā)射的電流傳導(dǎo)信號(hào),利用電流信號(hào)之間的彼此聯(lián)系,評(píng)估彈簧發(fā)生的物理形變。
為保證多種通信方式并存高壓斷路器故障診斷系統(tǒng)的有效性,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)論證。為保證實(shí)驗(yàn)的嚴(yán)謹(jǐn)性,采用傳統(tǒng)故障診斷方法作為實(shí)驗(yàn)論證對(duì)比,對(duì)診斷結(jié)果的精確度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。實(shí)驗(yàn)論證結(jié)果曲線如圖2所示。通過(guò)曲線圖可知,故障診斷和治療方面的精確度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)設(shè)計(jì),且穩(wěn)定性能優(yōu)良。
圖2 實(shí)驗(yàn)論證結(jié)果曲線
通過(guò)對(duì)多種通信方式并存的高壓斷路器故障診斷系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),根據(jù)電源電路上傳的數(shù)據(jù)反饋和故障分析數(shù)據(jù),對(duì)故障進(jìn)行調(diào)整。實(shí)驗(yàn)論證表明,設(shè)計(jì)方法十分有效,希望為多種通信方式并存的高壓斷路器故障診斷系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。