用于洛高夫斯基(Rogowski)线圈的积分器及其实现方法技术

技术编号:2633195 阅读:503 留言:1更新日期:2012-04-11 18:40
用于洛高夫斯基(Rogowski)线圈的积分器及其实现方法,属于电能计量领域,由一对分别用于电流测量通道和电压测量通道的稳定滤波器构成,对于模拟式积分器的情况,其一的滤波器是一个模拟滤波器,其二的滤波器是由其一滤波器和理想的模拟积分器级联构成,对于数字式积分器的情况,其一的滤波器为数字滤波器,其二的滤波器是由其一滤波器和理想数字积分器级联构成。该积分器的实现方法,也是分别按模拟和数字两种方式的步骤所进行的。所述积分器能准确地应用于电能计量中,克服了以往的近似误差,消除了系统不稳定等缺陷,在数字方式实现的情况下减小了映射误差,适应了对高次谐波进行计量的要求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电能计量领域。特别涉及一种用于洛高夫斯基(Rogowski)线圈的积分器的实现方法。该方法包含一对模拟或者数字滤波器分别用于电流测量通道和电压测量通道,该滤波器组实现了积分器的特性,用于和微分信号输出的洛高夫斯基(Rogowski)线圈配合。
技术介绍
在电能计量中,电流互感器是对电流进行测量不可缺少的重要设备。电力系统中采用的电流互感器除了传统的电磁式电流互感器以外,还使用了以洛高夫斯基(Rogowski)线圈为电流采样元件的微分型电流互感器。采用洛高夫斯基(Rogowski)线圈的新型电流传感器可以在微分状态下工作,这时互感器输出的不是电流信号,而是电流信号的微分。因此设计合适的积分环节将洛高夫斯基(Rogowski)线圈输出的电流微分信号还原成为电流信号是采用洛高夫斯基(Rogowski)线圈进行电能计量的关键环节。图1是洛高夫斯基(Rogowski)线圈的示意图,由图可知被测电流i(t)通过导线从洛高夫斯基(Rogowski)线圈中心穿过,由电磁感应原理可以知道,线圈中产生的感应电动势e(t)和电流的变化率di/dt成正比,系统的互感系数为M,则感应电动势e(t)=-Mdi(t)dt]]>电能计量系统电流通道的输入信号是e(t),e(t)信号通过一个积分环节就可以恢复成电流信号i`(t)。在频域,忽略比例环节,洛高夫斯基(Rogowski)线圈的传递函数是Hr(s)=s电流需要从微分信号e(t)还原。理想的模拟积分器用于将电流信号还原,忽略比例环节,它的传递函数如下Hi(s)=1s]]>将理想的模拟积分环节和洛高夫斯基(Rogowski)线圈串连起来,其系统的传递函数为 Hr(s)Hi(s)=s·1s=1]]>因此,如果采用理想的模拟积分环节,电流信号将无误差的还原。积分环节的实现可以采用a模拟电路,也可以采用b数字电路来实现。a1采用模拟电路实现理想模拟积分环节,常常采用以运算放大器为核心的模拟积分器;图2表示采用模拟电路实现理想模拟积分环节的原理图,图中可知,由运算放大器OP,电容C,电阻R构成,假定运算放大器是理想的,其系统的传递函数为H(s)=-1RC·s]]>实际实现的时候,理想的模拟积分器在s=0的位置存在一个极点,对直流成分的理论增益是无穷大的,如果系统前级出现失调,偏置或者系统输入中含有直流,积分器会发生漂移,甚至发生饱和,要保证理想积分器的长期稳定工作是非常困难的。a2一般的改进方法是采用惯性环节代替理想模拟积分器来近似的实现理想模拟积分环节。图3表示,采用模拟电路实现惯性环节代替理想模拟积分环节的原理图,电路由运算放大器OP,电容C,电阻Rc,Rf,电容C构成,假定运算放大器是理想的,其系统的传递函数为H(s)=-1RcC·(s+1RfC)≈-1RcC·s]]>由于为积分电容C并联了反馈电阻Rf,极点移动到s=-1RfC]]>因此由惯性环节构建的模拟积分器是稳定的。但所存在的问题是,这种实现方法中,惯性环节和理想模拟积分环节相比,在幅频特性和相频特性上都存在误差,这个误差称为近似误差。在一个较宽的频带内获得较小的近似误差是非常困难的。随着信号频率的提高,近似误差会增大,直接影响电能计量中电网高次谐波的计量。因而,在考虑高次谐波的电能计量中是不宜采用的。b、除以上采用模拟方式实现外,构成积分环节还可以采用数字方式实现。首先通过模数转换器(ADC)将电流通道和电压通道的模拟信号转化为数字信号,积分环节通过数字电路实现。采用数字方式实现积分环节首先需要选定积分函数,低阶的积分函数包括前向积分H(z-1)=z-11-z-1]]>后向积分H(z-1)=11-z-1]]>双线性积分器H(z-1)=12·1+z-11-z-1]]>该数字方式实现存在着两个问题,第一个问题是这些积分函数逼近理想模拟积分环节的时候都存在从s域到z域映射的误差,这个误差反映在幅值和相位两个方面,称为映射误差。双线性积分器的相位误差是最小的,和理想的模拟积分器完全一致,在所有频率都是移相-90°。在幅值上存在误差,相对于理想模拟积分环节对高频成分有衰减。该误差随着信号频率的增加而增大,直接影响电能计量中高次谐波的计量。数字方式实现的第二个问题是数字积分器也存在和模拟积分器一样的稳定性问题。这些理想的积分函数在z=1处都存在极点。在直流时的增益为无穷大,如果输入存在直流偏置,数字积分器也会迅速饱和,无法长期稳定工作。现有的解决方法和模拟惯性环节替代理想模拟积分环节的解决方法是类似的,采用近似的积分函数替代理想的积分函数。对于双线性积分器,可以采用下列近似H(z-1)=12·1+z-11-az-1≈12·1+z-11-z-1]]>0<a<1该传递函数是稳定的,但是存在着近似误差,该误差随着信号频率的增加而增大,直接影响电能计量中高次谐波的计量。在现有的解决方法中,稳定性和精度是无法兼顾的。
技术实现思路
本专利技术需要解决的技术问题是,针对已有技术中存在着影响电能计量的不可忽视的近似误差,映射误差以及工作中的不稳定性等缺陷,为了克服这些缺陷,就需要重新提出一种由分别用于电流测量通道和电压测量通道的滤波器组构成洛高夫斯基(Rogowski)线圈积分器。本专利技术的目的在于提供一种,该目的是采用以下技术方案来实现的,一种用于洛高夫斯基线圈的的积分器,其特征在于,由一对分别用于电流测量通道和电压测量通道的稳定滤波器,对于模拟式积分器的情况,其一的滤波器是一个模拟滤波器,其二的滤波器是由其一滤波器和理想的模拟积分器级联构成;对于数字式积分器的情况,其一的滤波器为数字滤波器,其二的滤波器是由其一滤波器和理想数字积分器级联构成。所述模拟式积分器的情况中,其一的模拟滤波器,它的传递函数在s=0处含有一个或多个零点;所述的数字式积分器的情况中,其一的数字滤波器,它的传递函数在z=1处含有一个或多个零点。对于采用模拟电路实现积分器,本专利技术可以消除传递函数s=0处存在的极点,解决积分器的稳定性问题,同时保证了在关心的频带内对电能计量不带来近似误差。对于采用数字电路实现积分器,本专利技术可以消除传递函数z=1处存在的极点,解决数字积分器的稳定性问题,保证了在关心的频带内对电能计量不带来近似误差。对于采用数字电路实现积分器,本专利技术还可以采用高阶积分函数减小s域向z域的映射误差。本专利技术提出的用于洛高夫斯基(Rogowski)线圈积分器的实现方法,按照下述步骤进行a.从电网上测取用于电能计量的电压信号u(t),电网中的电流信号i(t),电流信号i(t)通过洛高夫斯基(Rogowski)线圈以后输出电流微分信号e(t)e(t)=-Mdi(t)dt]]>洛高夫斯基(Rogowski)线圈的互感系数为Mu(t)和e(t)作为滤波器组的输入信号。b.对于模拟式积分器的情况i进入到由模拟滤波器构成的滤波器组中,电压通道输入u(t)进入到传递函数为Hu(s)本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于洛高夫斯基线圈的积分器,其特征在于:由一对分别用于电流测量通道和电压测量通道的稳定滤波器构成,对于模拟式积分器的情况,其一的滤波器是一个模拟滤波器,其二的滤波器是由其一滤波器和理想的模拟积分器级联构成;对于数字式积分器的情况,其一的滤波器为数字滤波器,其二的滤波器是由其一滤波器和理想数字积分器级联构成。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:谭年熊王荣华
申请(专利权)人:北京万工科技有限公司
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

网友询问留言 已有1条评论
  • 来自[北京市联通ADSL] 2015年02月05日 14:11
    1992年,中国化妆品市场诞生了第一个男性化妆品品牌--高夫。2003年高夫进行了重新定位,首度启用国际巨星-古天乐作为品牌代言人,并确立了高夫从容儒雅的品牌调性。高夫产品线跨越了护肤,护发,香水三大领域,全心致力于为中国广大男性白领研发专业的护理产品。
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