基于LabVIEW的电子式互感器校验系统

最新更新时间:2014-01-08来源: 21IC关键字:LabVIEW  电子式  互感器校验系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1.前言

随着数字化变电站和智能电网建设步伐的加快,电子式互感器得到了迅速的发展。

电子式互感器包括电子式电流互感器和电子式电压互感器两种。为了保证电子式互感器的准确度,确保系统安全、稳定,需要对互感器进行校验。电子式互感器校验系统用来对电子式互感器的比差和角差进行校验。

与传统互感器相比,电子式互感器在测量原理、结构和输出信号的方式上发生了根本的变化,其校验原理和方法与传统互感器校验原理和方法完全不同,因此传统互感器的校验方法不能应用到电子式互感器的校验中。

LabVIEW是一种图形化的编程语言(G语言),区别于传统的文本式的编程语言,它将各种功能封装成函数模块,能够快速建立系统的图形用户界面,具有开发效率高,开发周期短的特点,在测试测量、信号处理中的应用非常广泛。利用LabVIEW开发环境编写的程序称为虚拟仪器程序(VirtualInstrument program),简称VI.

本文基于NI公司PCI-4474数据采集板卡以及LabVIEW开发环境建立了电子式互感器的校验系统,结合同步信号卡和数字信号处理实现对互感器的检验。对于校验10~500kV电压等级的电子式电压互感器和额定电流为5~5000A的电子式电流互感器能够达到万分之五的精度,具有精度高、性能稳定可靠的特点,满足对电子式互感器比差和角差校验的要求。现场测试表明了本文所建立的校验系统的有效性。

2.系统组成

校验系统由硬件和软件两部分组成,系统硬件主要包括以下部分:

(1)标准电压、电流(电磁式)互感器(包括升压、升流器)。使用标准互感器的目的是为校验系统提供标准输出信号,且必须可溯源。互感器精度选取0.01级,目的是为了提高系统测量精确度。

(2)PCI-4474数据采集板卡。该板卡是从事高精度动态和瞬态测量的动态信号采集卡,具有4路同步采样模拟输入通道,输入信号为-10~10VDC.另外,它具有24位分辨率,最高采样速率达102.4kS/s.

(3)取样电阻。选取阻值为80Ω,额定电流为0.05A的取样电阻,精度为100ppm.

(4)电压互感器100V(100/√3V)/4V,精度0.01级;电流互感器5A/0.05A,精度0.01级。

(5)同步卡:用来同步被试互感器合并单元及标准回路采集卡。

(6)合并单元:合并单元的主要功能是同步接收12路电子式互感器输出的数字信号(12路信号按照IEC60044-8标准规定的DATASET数据通道定义),并按照IEC60044-8标准规定帧格式并发送给继电保护,测量及控制设备。

合并单元一般提供共12路电流和电压信号(全部光纤传输),包括7路电流信号和5路电压信号,它们按照一定的规则打包并通过以太网输出。合并单元一般由用户提供,遵循GBT-20840-7/8和IEC61580-9标准。

合并单元与校验系统的连接主要包括两个部分:一是同步脉冲信号连接,二是以太网的连接。合并单元与校验系统连接框图如图1所示:

 

 

(7)工控机。工控机通过通信规约为IEEE488.2的PCI-GPIB卡与标准A/D转换器相连。

(8)调压器。

系统软件是LabVIEW开发环境,它是由前面板、框图程序、图标/连接器三部分组成。

(1)前面板是LabVIEW的图形用户界面,能够对系统中的各种参数进行监控,它由输入控件和显示控件组成,如图4所示。

(2)框图层序采用图形化的编程语言编写,相当于文本式编程语言的程序语句,能够实现特定的功能。

(3)图标/连接器能够将LabVIEW开发环境编写的程序(VI)生成供其它VI调用的子VI,提高了程序的可读性和开发效率。

3.校验系统原理

本校验系统的工作原理可分为两部分:电子式电流互感器校验原理和电子式电压互感器校验原理。

3.1 电子式电流互感器校验原理

将标准电磁式电流互感器与被试电子式电流互感器一次串联,由升流器为互感器一次侧提供电流,调节调压器改变升流器输出电流的大小。标准CT的二次侧接标准电流互感器5A/0.05A,其二次侧接标准电阻,取电阻上的电压,并输入到数据采集卡(PCI-4474)。电子式电流互感器二次侧获取的电流信号由光纤送入低压侧的合并单元。计算机通过数据采集卡获取标准CT的测量结果及通过以太网获取电子式电流互感器的测量结果,由计算和提供时钟同步信号对被试电子式电流互感器和数据采集卡进行同步采样。

经过数字滤波、DFT运算等信号结果,计算出电子式电流互感器比值误差和相位误差。

校验原理如图2所示。

 

 

3.2 电子式电压互感器校验原理

电子式电压互感器校验原理与电子式电流互感器校验原理类似,不同的是标准电磁式电压互感器与被试电子式电压互感器一次侧并联,由升压器为互感器一次侧提供电压,通过调压器来调节输出电压的大小。标准PT的二次侧接标准电压互感器100V(100/√3V)/4V并输入到数据采集卡(PCI-4474)中。原理如图3所示。

 

 

4.系统特点及性能指标

本校验装置适用于符合IEC61850-(9-1,9-2)标准数字输出以及IEC60044-7/8标准输出的电子式互感器的实验室和现场精度校验。

4.1 系统特点

(1)用户无需了解IEC61850或IEC60044-8,也无需设置MAC地址,即可检定互感器误差。

(2)检定非传统互感器(小信号输出)。

(3)内置4个通道24Bit sigma-delta AD满足未来可能的出现的大运算量和其他的各种需求。

(4)可用八位半高精度数字万用表(Agilent3458A)溯源。

4.2 技术指标及性能(如表1所示)#1

 

 

5.基于LabVIEW的校验系统界面设计

本校验系统是基于LabVIEW8.6开发环境设计的,软件界面包括三各部分:系统校验界面、详细参数分析界面和系统检定界面。

 

 

系统检定界面主要完成软件计算后将结果统计显示,如图4所示,该界面是整个系统的核心。在参数配置完成后,点击开始按键系统按照配置参数“一键式”完成整个检验检测,并能够显示标准源幅值百分比,系统速率、比差(最大值、最小值和平均值),相位差、最大值、最小值和平均值,每次比较的详细参数引表(比较次数、幅值百分比、比差、角差、相位差和本次比较数据是否自效等)。

6.总结

本文针对电子式互感器的工作原理和组成结构,基于NI公司数据采集板卡结合LabVIEW开发环境建立了互感器的校验系统,具有测量精度高、操作简单的特点,具有一定的实用价值。

关键字:LabVIEW  电子式  互感器校验系统 编辑:探路者 引用地址:基于LabVIEW的电子式互感器校验系统

上一篇:一种电模拟流场实验仪的设计
下一篇:基于Si4432散射式大气低能见度仪的设计方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33

Tree控件的使用
本节将重点讨论LabVIEW中的Tree控件,也许是控件本身的使用比较 麻烦 ,导致很多程序员不愿意使用该控件。其实在大多数的应用程序中均可以看到Tree的身影,如Windows操作系统中的 资源管理器 左侧的文件列表,通常Tree控件可以用来显示一些有组织的、分类明确的数据。 1.1编辑Tree控件的外观 Tree控件位于LV的控件选板 List&Table 子选板中,如图 1所示。从背面板可以看出Tree实质上是一种字符串(String)类型,这难免会让人费解:如何将前面板大量的 条理性的数据 与String对应呢? 图 1 Tree控件 选择工具选板中的Edit Text工具,可以直接
[测试测量]
Tree控件的使用
基于LabVIEW声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器
  在电子测量领域中,信号发生器和示波器器是最基本和使用最广泛的电子测量设备之一。它们的作用分别是为电子测量提供符合一定技术要求的电信号源和图形化显示电信号参数。然而,作为测试计量的激励源和显示器,它们一方面体积笨重,使用不方便;另一方面,价格昂贵,一般电子爱好者和基层技术工作者不具备使用条件。拥有一台属于自己的性能良好、使用方便、价格便宜的信号发生器和示波器成为许多技术工作者的一大愿望。在此介绍一种使用方便,能满足一般测试任务要求,基于LabVIEW软件和计算机声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器。      1、系统构成      本装置不需要增加额外投入,只要你的机子上装有声卡(最好是16位或更高,输出信噪比较高的中
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器
LabVIEW Interface for Arduino简介及安装
一、LabVIEW Interface for Arduino Toolkit简介 LabVIEW Interface for Arduino Toolkit是NI公司(美国国家仪器公司)为Arduino开发的接口工具包,借助于这个工具包,可以很方便地使用LabVIEW软件与Arduino控制板实现交互设计。把这个工具包和LabVIEW软件结合起来,通过LabVIEW软件就可以实现对Arduino控制板的控制或者与Arduino控制板交换数据。 LabVIEW Interface for Arduino Toolkit最大的优点在于内置有数百个NI公司开发的库,提供给开发者使用,当Arduino与LabVIEW连接之后,就
[测试测量]
基于STM32和以太网的远程参数测量系统设计
  摘要 针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。   随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送
[测试测量]
基于STM32和以太网的远程<font color='red'>电</font>参数测量<font color='red'>系统</font>设计
LabVIEW如何将脚本插入Quick Drop
问题:如何将自己设计的LabVIEW脚本做成快捷键的方式,实现效果如下 解决: 第一步:在LabVIEW Data中新建Quick Drop Plugins 第二步 在文件夹下新建一个VI,VI接口的模板参照(为方便起见,可以打开后另存一个修改) 第三步,将设计的VI置于LabVIEW下的Quick Drop目录,或者是如上图所示的QuickDrop\plugins 都可以扫描到 第四步,设置快捷键即可快速操作脚本
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>如何将脚本插入Quick Drop
通过LabVIEW优化多核处理器环境下信号处理性能
多核处理器环境下的编程挑战 摩尔定律问世40余年来,人们业已看到半导体芯片制造工艺水平以一种令人目眩的速度在提高,Intel微处理器的最高主频甚至超过了4G。虽然主频的提升一定程度上提高了程序运行效率,但越来越多的问题也随之出现,耗电、散热都成为阻碍设计的瓶颈所在,芯片成本也相应提高。当单独依靠提高主频已不能实现性能的高效率时,双核乃至多核成为了提高性能的唯一出路。随着AMD率先打破摩尔定律、终结频率游戏后,Intel和AMD都开始逐步推出了基于双核、四核甚至八核的处理器,工程师们逐渐投入到基于多核处理器的新型应用开发中去时,大家开始发现,借助这些新的多核处理器,并在应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量,大
[测试测量]
通过<font color='red'>LabVIEW</font>优化多核处理器环境下信号处理性能
labview串口数据处理_labview串口通信
介绍了一个最简单的串口通信的上位机的例子。单片机不断向串口发送数据。上位机之显示串口发来的数据。 添加上之后前面板会出现 在后面板会出现 一.在后面板添加一个串口配置的控件 接下来对对串口配置控件进行配置 1.“启用终止符”------------配置布尔型变量“T”,就是取真。 2.“终止符”------------我们不对其进行配置,选择默认终止符——“n” 3.’’超时’----------为其配置10000的常量 4.资源名称与“VISA资源名称“控件相连接 5.波特率这里我们为其配置大小为“115200“的常量 6.其余各项不进行配置,默认系统设置 上图为配置完成的结果
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>串口数据处理_<font color='red'>labview</font>串口通信
NI全新高通道数扩展机箱帮助LabVIEW FPGA和C系列产品扩展I/O数
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布NI 9157和NI 9159 MXI-Express RIO机箱,以及NI 9148以太网RIO机箱,这三款新产品在现有的NI 9144 EtherCAT机箱基础上,进一步扩展了NI基于各种总线的高通道数扩展机箱系列产品。利用NI可重配置I/O(RIO)技术,这些机箱将基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件和C系列I/O应用到了需要数百甚至数千通道数的应用。每一个扩展机箱含有一个可用NI LabVIEW FPGA模块编程的Xilinx FPGA,帮助工程师灵活实现高速及自定义I/O定时、在线处理和控制。 全新MX
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved