利用高性能同時(shí)采樣ADC降低高級(jí)電力線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的成本
一個(gè)高級(jí)電力線監(jiān)控系統(tǒng)通常由功率監(jiān)測(cè)、負(fù)載均衡、保護(hù)以及表計(jì)功能組成,這一架構(gòu)能夠使電力得到有效傳輸,用戶充分利用電力資源,保證電網(wǎng)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著電力的有效傳輸,高級(jí)電力線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠預(yù)測(cè)電力需求、檢測(cè)并報(bào)告故障條件,還可以記錄、動(dòng)態(tài)均衡負(fù)載以節(jié)省能源,監(jiān)測(cè)(和控制)電力傳輸質(zhì)量、協(xié)助保護(hù)設(shè)備。
為了實(shí)現(xiàn)這些系統(tǒng)監(jiān)控功能,需要使用ADC (模/數(shù)轉(zhuǎn)換器)監(jiān)測(cè)多相電壓和電流。此外,為了滿足各種標(biāo)準(zhǔn)的苛刻要求,測(cè)量并優(yōu)化功率因數(shù)損耗,這些轉(zhuǎn)換器必須能夠同時(shí)同步采樣三個(gè)通道(以及零相通道)??紤]到對(duì)單個(gè)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行同步比較困難,廠商在單一封裝內(nèi)集成了多路同時(shí)采樣ADC。如果需要更高集成度的方案,可以選擇定制ASIC同時(shí)采樣轉(zhuǎn)換器。
性能測(cè)試—當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求
不同的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電能測(cè)量精度的規(guī)定不盡相同,這為電力線監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)帶來(lái)一定的難度,所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品很難得到普遍認(rèn)同。供電量的測(cè)量特性必須滿足當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。EU (歐共體)標(biāo)準(zhǔn)EN 50160、IEC 62053和IEC 61850對(duì)于現(xiàn)代電力監(jiān)控系統(tǒng)使用的多通道ADC的精度給出了嚴(yán)格的下限要求。此外,電力線監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)于電力傳輸?shù)膶?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)精度的要求也越來(lái)越嚴(yán)格,而且需要完備的故障檢測(cè)和保護(hù)以及動(dòng)態(tài)負(fù)載均衡功能。例如,EU標(biāo)準(zhǔn)IEC 62053 0.2類(被普遍作為一種全球性的公共標(biāo)準(zhǔn))要求表計(jì)精度達(dá)到標(biāo)稱電流和電壓的0.2%。為了精確測(cè)量功率因數(shù),相位匹配度應(yīng)該達(dá)到0.1%甚至更好。
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)不僅給出了最低精度的要求,還給出了現(xiàn)代電力線監(jiān)測(cè)和計(jì)量系統(tǒng)對(duì)于采樣速率的要求。要求對(duì)交流電源進(jìn)行更加嚴(yán)格的高次諧波分析,快速檢測(cè)故障條件,例如,瞬間的電壓毛刺和電壓跌落故障。由此可見,這類應(yīng)用需要在高達(dá)90dB的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)、以16ksps甚至更高的采樣速率,對(duì)多個(gè)通道進(jìn)行高精度、同時(shí)測(cè)量。
目前,全球的許多國(guó)家已經(jīng)采納了EU標(biāo)準(zhǔn),因此,最好參考這些測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),將其作為系統(tǒng)必須滿足的指標(biāo)。表1歸納了EN 50160的要求。對(duì)于諧波電壓,EN 50160要求能夠測(cè)量50Hz/60Hz電源電壓的25次諧波,而對(duì)于一些非線性負(fù)載,例如:感性電機(jī)和開關(guān)電源驅(qū)動(dòng)器,則要求測(cè)量50Hz/60Hz電源電壓的127次諧波。另外,需要特別注意的是:IEC 61850等一些新興標(biāo)準(zhǔn)還建議記錄電力系統(tǒng)的瞬態(tài)事件,每個(gè)交流周期的采樣次數(shù)將達(dá)到256次甚至更高。
全球的3相電網(wǎng)的分布形式均采用所謂的“Y型連接”,“Y型”表示三路電壓彼此之間的相位偏差120°(一周的三分之一)。第4條線,零相,通常供給非平衡負(fù)載。如果三相中的每相負(fù)載保持均等,則系統(tǒng)保持均衡,沒有電流流入零相。典型的電網(wǎng)監(jiān)測(cè)架構(gòu)如圖1所示,每相功率(電壓和電流)可通過電流變壓器(CT)和電壓變壓器測(cè)量(電力分配系統(tǒng)也稱為電動(dòng)勢(shì)變壓器,PT)。一個(gè)完整的系統(tǒng)應(yīng)該包括四對(duì)線路(三相中的每相對(duì)應(yīng)一對(duì),零相對(duì)應(yīng)一對(duì))。
按照?qǐng)D1所示,ADC同時(shí)測(cè)量三相和零相的電壓、電流,對(duì)采樣和經(jīng)過數(shù)字轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字處理后,可以得到有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)等參數(shù),并且可以動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)電力線負(fù)載,修正功率因數(shù),從而提高供電效率。對(duì)采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行FFT (快速傅立葉變換)運(yùn)算,可以測(cè)得頻率和諧波失真,確定系統(tǒng)損耗、噪聲影響等信息。
圖1. 典型的電網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),采用同時(shí)采樣ADC。 |
電力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的要求
電力監(jiān)控設(shè)備必須能夠以高達(dá)60Hz x 256或高于15,360sps (每秒采樣數(shù))的采樣率測(cè)量瞬態(tài)電流和電壓,以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)精度要求,系統(tǒng)中所使用的ADC的動(dòng)態(tài)范圍需要達(dá)到90dB。
電壓測(cè)量ADC的動(dòng)態(tài)范圍可以根據(jù)所監(jiān)測(cè)的最大電壓和標(biāo)稱電壓,按照功率測(cè)量的精度要求進(jìn)行計(jì)算。例如,如果設(shè)計(jì)要求測(cè)量1.5kV (1500V)的臨時(shí)性過壓(低于故障條件),電源電壓標(biāo)稱值為220V,精度指標(biāo)要求達(dá)到0.2%,電壓測(cè)量子系統(tǒng)的總動(dòng)態(tài)范圍至少為:
20log ((1500 ÷ 220) × 2000) = 83dB
注:所有計(jì)算中,假設(shè)設(shè)計(jì)精度要求為0.05%,優(yōu)于精度為0.2%的標(biāo)準(zhǔn)要求。這一設(shè)計(jì)裕量可確保最終系統(tǒng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
電流檢測(cè)也會(huì)影響ADC的規(guī)格,如果電力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求達(dá)到典型值為100A:10A (10A標(biāo)稱值、100A最大值)和0.2類(0.2%)規(guī)范要求,電流測(cè)量子系統(tǒng)的總動(dòng)態(tài)范圍為:
20log ((100 ÷ 10) × 2000) = 86dB
從上述案例可以明確看出當(dāng)前設(shè)計(jì)對(duì)高性能ADC的需求,對(duì)于86dB的動(dòng)態(tài)范圍,需要采樣率為16ksps甚至更高采樣率的16位ADC。為了確保精確測(cè)量3相和零相Y型系統(tǒng)的電流和電壓,ADC必須能夠同時(shí)采樣多達(dá)八個(gè)通道(四路電壓、四路電流)。此外,還需要修正變壓器引入的電流、電壓的相位偏移(或延時(shí)),這一點(diǎn)對(duì)于測(cè)量并修正功率因數(shù),有效提高供電效率的系統(tǒng)非常重要。 ADC選擇
為電網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)選擇正確的ADC時(shí),設(shè)計(jì)人員必須了解采樣速率和標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于當(dāng)前設(shè)計(jì),他們還必須考慮其它因素,例如:有效輸入阻抗(ZIN)、信號(hào)相位調(diào)節(jié)、小尺寸封裝等。了解這些需求后,設(shè)計(jì)人員將注意力轉(zhuǎn)向支持多通道同時(shí)采樣的高性能ADC,用于電力線監(jiān)控或多通道SCADA (管理控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))。幾種ADC方案能夠滿足電網(wǎng)監(jiān)測(cè)的苛刻要求,這些目標(biāo)方案中的絕大多數(shù)是6通道、16位同時(shí)采樣ADC,采樣速率可達(dá)250ksps。
有些公司提供六通道、低功耗、250ksps SAR (逐次逼近寄存器)型ADC。Maxim提供的MAX11046*在單一芯片內(nèi)集成了八路高精度、低功耗、16位、250ksps SAR ADC。MAX11046能夠達(dá)到高于90dB的信噪比。
有效輸入阻抗(ZIN)
ZIN由輸入電容和采樣頻率確定:
ZIN = 1/(CIN × FSAMPLE)
式中,F(xiàn)SAMPLE為采樣頻率,CIN = 15pF。
如果ADC具有較高的ZIN,如:MAX11046,則可直接連接到電壓和電流測(cè)量變壓器。這種連接省去了外部精密儀表放大器或緩沖器,從而有效降低系統(tǒng)成本、電路板面積以及系統(tǒng)功耗。圖2所示應(yīng)用案例給出了基于MAX11046EV(評(píng)估)板的單相監(jiān)控系統(tǒng),連接到電力線監(jiān)測(cè)變壓器。從結(jié)構(gòu)圖可以看出:電力線變壓器與同時(shí)采樣、多通道數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器之間的連接非常簡(jiǎn)單,可有效節(jié)省成本和空間。對(duì)于三相供電系統(tǒng),可以把該電路復(fù)制到三相的每一相以及零相。
信號(hào)相位調(diào)節(jié)
當(dāng)高壓信號(hào)通過變壓器并瞬變到較低電壓時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的相差(或延時(shí)),該延時(shí)在電力管理或電網(wǎng)監(jiān)控應(yīng)用中造成比較嚴(yán)重的問題。為了解決這些問題,設(shè)計(jì)人員需要在后端通過軟件調(diào)節(jié)相位,或者在前端通過ADC重新調(diào)整信號(hào),消除電壓和電流信號(hào)的偏差,以便在Y型配置下獲得真實(shí)的、精確的功率因數(shù)測(cè)量。三相電的相差偏離120°表示存在功率損耗,一旦精確測(cè)量到了功率因數(shù),即可對(duì)其進(jìn)行修正,使電網(wǎng)保持高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
傳統(tǒng)方案中,利用同時(shí)采樣、多通道、16位ADC解決信號(hào)相位調(diào)整問題時(shí)采用的是數(shù)字方式,對(duì)ADC輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理。Maxim的MAX11046即采用了這種方式,使用這種ADC,需要占用較大的軟件開銷調(diào)整信號(hào)相位。
目前新推出的一些ADC方案能夠獨(dú)立調(diào)節(jié)每個(gè)通道的輸入相位,可調(diào)節(jié)延時(shí)為0至333μs,調(diào)節(jié)步長(zhǎng)為1.33μs。這種設(shè)計(jì)節(jié)省了上面提到的軟件開銷,MAX11040 24位、4通道、Σ-Δ ADC即采用了這一方案,采用級(jí)聯(lián)配置后能夠?qū)ψ疃?2個(gè)通道進(jìn)行高精度的同時(shí)采樣。每個(gè)通道所具備的可調(diào)節(jié)采樣相位功能能夠在內(nèi)部補(bǔ)償外部變壓器或輸入濾波器產(chǎn)生的相差。/SYNC輸入可以利用遠(yuǎn)端時(shí)鐘源周期性地同步多達(dá)八個(gè)器件的轉(zhuǎn)換時(shí)序。
評(píng)論