基于LabVIEW实现CVT参数研究仪

基于LabVIEW实现CVT参数研究仪摘要:电容式电压互感器本身参数较多且繁琐,这些参数与国家标准的对比验证一直以来就是CVT产品出厂试验的重中之重。文章提出并设计出了一种铁磁谐振参数分析仪,并在LabVIEW软件上编程且加以实现,与传统的检测方法相比,具有数据准确、效果清晰、实用度高的特点,该仪器通过桂林市电力电容器责任有限公司试用,具有良好的应用前景。关键词:电容式电压互感器;电力系统;参数分析中图分类号:TM711文献标识码:A文章编号:1006-8937(2012)26-0010-02随着智能电网技术的飞速发展,CVT电容式电压互感器被广泛地应用到了工厂、农业、气象等研发和生产部门。基于此类实际情况,在我国高压、超高压,乃至某些特高压电力系统中,则普遍采用电容式电压互感器(CVT)传变电力系统一次电压信号。那么在CVT产品出厂之前的试验步骤则是必不可少的。根据国标GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,出厂试验部分主要测试CVT产品的耐压、铁磁谐振、误差、电磁单元直流电阻等数据;型式试验部分主要测试CVT产品的温升瞬变响应、短路试验等参数;现场试验部分则是主要测试CVT产品的二次耐压、电容单元的介损及电容量测量等参数数据。所以无论是出厂试验、型式试验还是现场试验,CVT本身的一些特性参数都是必须通过检测手段检测出来的。本文基于LabVIEW软件对出厂试验中重要的铁磁谐振检验步骤进行了研究,研发出了CVT参数分析仪,和传统实验设备相比,具有外形美观、易于操作、简洁方便、经济高效等特点。1系统构成CVT参数分析仪的硬件结构如图1所示,主要有传感器、试验调节设备(作用为隔离和滤波)、数据采集卡(PCIB)、笔记本计算机(装有虚拟仪器软件的PC机)四大设备组成。为了便于应用并考虑到便携性,本设计采用笔记本计算机以及基于PCIB的数据采集卡作为传输显示分析载体。从实际出发的角度来考虑,这样的设计思路会很大程度上减小企业的实际成本,对企业的经济效益产生有利的影响。2铁磁谐振所谓铁磁谐振,就是指接地后出现电弧间歇性接地,产生电弧接地过电压,电压互感器的三相铁芯受到不同的激励而呈现不同程度的饱和,各相感抗发生变化,各相电感值不相同,中性点位移产生零序电压。由于线路电流持续增大,导致电压互感器铁芯逐渐磁饱和,其电感迅速减小,当电感降到满足3L=1/3C时,即具备谐振条件,从而产生谐振过电压。在发生谐振时,电压互感器一次励磁电流急剧增大,使高压熔丝熔断。如果电流尚未达到熔丝的熔断值,但超过了电压互感器额定电流,长时间处于过电流状况下运行,必然造成电压互感器损坏。3主要控件介绍4完成效果图通过LabVIEW编程语言的相关知识,利用G语言的逻辑算法,可以的到CVT分析仪的效果图,包含分析仪程序的后面板和前面板,前面板如图3所示,包含了铁磁谐振的一些重要参数如波形点数,X与Y轴比例,以及Y轴偏移量,采样时间间距,并以数据的形式分析并显示出来,非常便捷方便,也较为直观。另外,利用LabVIEW编程实现了对比不同铁磁谐振波形与标准波形之间的相关度,从而可以快速的比较出合格的CVT产品中的优劣等级。只要输入波形文件的文件名并运行程序,即可直观的通过程序中的2个示波器窗口和数据输出框得出待测波形和标准波形之间的数据差异度,即相关系数。该程序的前面板如图4所示。根据表1中常见相关系数对比表,即可得出待测波形与标准波形之间的差异,从而筛选出优质产品。5结论通过本文的研究成果,可以得出结论:①鉴于CVT电容式电压互感器的自身特性,出厂试验步骤中对于各项参数的监测已经逐渐趋于高精度化,高图像化。传统复杂粗糙的监测方式则需要改进。而LabVIEW具有友好的人机交互界面以及特有的编程模式,更加适合企业研发和使用。②该分析仪具有软件开发周期较短、功能灵活且方便研究和扩展编程等优点。根据本文的理论基础,并对大量的实际数据进行检验,该分析仪已经通过桂林市电力电容器责任有限公司实际操作认证,具有良好的实际效果,为企业带来了较好的经济效益。参考文献:[1]刘振亚.智能电网技术[M].北京:中国电力出版社,2010.[2]周芳,韩幸军,李懂懂,等.一起110kV母线电容式电压...

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