用于检测电气系统中的电弧故障的方法和装置与流程

文档序号:16048448发布日期:2018-11-24 11:04阅读:283来源:国知局

本发明总体涉及用于检测在电力系统中的电弧故障的方法和装置。本文所公开的实施例涉及用于光伏直流设施的电弧故障检测的方法和装置。一些实施例具体涉及用于减少在电弧故障检测布置中的错误电弧故障检测的方法和系统。

背景技术

一些电力系统可能遭受电弧故障。这些可能发生在例如高压直流线路上,其中在线路中或者在电气连接器中发生崩溃。这些电弧可能使设施带电,从而导致严重的损害。典型的可能形成电弧的电气系统是光伏(太阳能)板设施等。电弧故障还可能导致损坏电气设备和/或导致大范围财产损失的火灾。

为了解决这些安全问题,太阳能产业已经开发了具体安全标准,诸如ul1699b光伏电弧故障电路保护标准和ul1699电弧故障中断规范之类。这些标准限定了对直流母线电压等于或大于80v但小于1kv的系统的要求。这些安全标准特别要求存在电弧检测系统,当出现电弧时,该系统被跳闸。电弧检测系统在电弧检测的情况下中断电力系统的操作,并通常被耦合到一个报警器,该警报器指示检测系统因电弧事件被跳闸。警报器可以采取多种不同的形式,诸如光信号发生器(例如led),或者声音信号发生器(诸如蜂鸣器或汽笛)。

由于各种原因,在电力系统(诸如光伏板系统)中检测电弧是存在问题的。电弧检测是基于对来自系统的电气数据的分析。电流电弧的一些电弧故障检测器是基于来自被监测的电力系统的数据的时域分析。这些检测器利用例如高压线路中流动的电流的交流分量的波形,并且基于波形的行为来确定电弧是否出现。基于时域分析的一些已知的电弧故障检测方法检测电力系统中的由电弧引起的感测到的电流或其他特性的跌落。

电流电弧的其他电弧故障检测器是基于对来自被监测的电力系统的数据的频域分析。这些系统主要是基于分析感测到的电流的频谱内容。可以对频谱内容进行一些后期加工,以获取是否发生电弧事件。这种分析是基于分别在正常操作条件下和在电弧事件中感测到的电流的不同频谱内容。用于电弧故障检测的频域分析系统的示例性实施例在us2012/0316804中公开。

电弧故障检测中所遇到的困难之一是由于被用作电弧故障检测器的输入的信号中存在大量的噪声。噪声可能触发错误的警报,即噪声可能导致电弧检测系统跳闸并切断光伏设施的逆变器或其他电力系统。安全标准要求系统在已跳闸时被手动重置。这使得错误电弧检测的成本成为首要关注点,特别是对于远程定位的设施。在光伏设施中,由于将太阳能转化为有用电能的过程的中断,错误警报导致电力生产损失。

用于检测电弧事件的基于频域的系统和基于时域的系统二者在区分真实电弧事件和其他噪声源方面都表现出脆弱性和弱点。

us-a-2015/0346261公开了用于在检测到电弧故障时使电路跳闸的电弧故障检测方法和设备。所述方法提供了使用瞬时电流值来预测电流峰值并在所预测的电流峰值大于预定阈值时确定将出现高能量电弧故障的第一步。这一方法步骤的目标是在高能量电弧实际出现之前使电路跳闸。方法完全基于时域分析,因为用于预测电弧出现的唯一参数是实际电流峰值。如果由于与电弧无关的事件,超过预设阈值的电流峰值出现在电流波形中,已知的方法无论如何都会导致断路器跳闸。

这一已知方法还包括用于检测低能量电弧的实际出现的步骤。执行第二部分的方法的这一两种可替代方案在us-a-2015/0346261中公开。根据第一模式,将瞬时电流值的时域特性与故障电弧的电流的参考时域特性进行比较。如果参考特性和被检测的特性之间的相似度高,则将被检测的特性解读为电弧故障信号并且启动断路器以使电路跳闸。根据第二模式,将瞬时电流值的频域特性与故障电弧的电流的参考频域特性进行比较。如果参考特性和被检测的特性的相似度高,则断路器使电路跳闸。

在第一模式中,如果不同于电弧故障的事件导致时域波形中的变化,会导致断路器跳闸,即使实际不存在电弧故障。在第二操作模式中也可能有相似的错误电弧故障检测,因为在那种情形下,如果不同于电弧故障的事件导致在频域中的变化,会导致断路器跳闸,即使实际不存在电弧故障。

因此,需要提高对有害跳闸的免疫性的、更有效和更可靠的电弧故障检测技术。



技术实现要素:

本发明提供了一种电力系统中的较不易于导致错误电弧检测警报的有效且可靠的电弧故障检测技术。

根据第一方面,描述了一种用于检测电力系统中的电弧故障的方法,包括:

-提供一种适用于进行关于电力系统的操作数据的时域分析的时域分析模块;

-提供一种适用于进行关于电力系统的所述操作数据的频域分析的频域分析模块;

-如果满足以下情形,则产生电弧故障检测信号:

a.所述时域分析模块检测到满足潜在电弧故障条件的时域参数;以及

b.所述频域分析模块检测到满足潜在电弧故障条件的频域参数。

如稍后将较详细描述的,频域分析模块和时域分析模块可包括硬件、软件或组合的软件和硬件资源。

根据本文公开的实施例,提供了一种方法,包括如下各项:接收关于电力系统的操作的数据,即所述电力系统的操作数据;进行数据的时域分析;如果数据的至少一个时域参数满足潜在电弧故障条件,启用基于数据的频域分析的电弧故障事件的检测。反之,如果时域参数没有满足潜在电弧故障条件,基于频域分析的电弧故障事件的检测被禁用或被抑制。

根据一些实施例,所述方法包括如下各项:接收关于所述电力系统的操作的数据,即所述电力系统的操作数据;进行数据的频域分析;如果数据的至少一个频域参数满足了潜在电弧故障条件,启用基于数据的时域分析的电弧故障事件的检测。反之,如果频域参数没有满足潜在电弧故障条件,基于时域分析的电弧故障事件的检测被禁用或被抑制。

时域分析通常较快,而且可以被应用于检测到的数据的瞬时值,而基于频率的分析通常需要在一段时间内采样数据然后处理数据以进行频率分析,例如从其中提取频谱。所以,在一定情况下使用时域分析作为控制步骤并且使用频域分析作为条件步骤是有益的,其中只有在控制步骤(即时域分析)指示出现潜在的电弧条件时执行或使用该条件步骤。

根据进一步的实施例,数据的频域分析和数据的时域分析二者可同时进行,例如对于同样的(一个或多个)数据样本。当数据的时域参数和数据的频域参数二者都满足潜在的电弧故障条件时,那么产生电弧故障检测信号。相反地,如果只有时域参数或只有频域参数满足潜在的故障条件,不产生电弧故障检测信号。因此,时域分析和频域分析在这种情况下是并行的,并且仅在两种分析都表明电力系统中可能存在电弧故障时启用电弧故障检测。

启用基于频域分析的电弧故障事件的检测可包括例如将包含关于电力系统的操作的实际数据的信号施加到频域分析模块。当基于频域分析的电弧故障事件的检测不被启用时,不同的信号(例如不包含关于电力系统的操作的实际信息的静音信号)可被施加于频域分析模块。在其他实施例中,启用基于频域分析的电弧故障事件的检测可包括启用频域分析模块,否则频域分析模块是被禁用的。

更具体地,根据一些实施例,如果时域分析不能导致潜在的电弧故障条件被满足,该方法可包括抑制数据的频域分析。在这种情况下,根本不进行频域分析。可通过防止关于电力系统的操作的数据被频域分析模块处理来进行抑制。

例如,通过迫使频域分析模块的输入信号达到已知的值(例如接地),来防止随之发生错误电弧故障检测信号。在这种情况下连续进行频域分析,当潜在的电弧故障条件未被满足时也是如此。然而,被进行频域分析的信号不是包含关于电力系统操作的数据的实际信号,而是已知信号,已知信号的频谱内容肯定低于电弧故障检测阈值。在进一步的实施例中,可以选择性地启用或禁用流向频域分析模块的数据流。

在其他实施例中,该方法可包括无论在时域中是否满足潜在电弧故障条件,都进行频域分析。在这种情况下,所防止的只是错误电弧检测信号的产生,即频率分析可能导致错误的电弧检测,但不会随之导致存在电弧故障信号,因为潜在电弧故障条件未被满足。

如本文所理解的潜在电弧故障条件是当在电力系统中出现电弧故障时出现的条件,但是电弧故障条件的出现可能也和不包括电弧故障的其他因素相关。事实上,如上所述,在电流波形中的变化,或者在电流波形的频谱内容中的变化,可能是由电弧条件导致的,或者可能是由与电弧条件无关或不是由电弧条件导致的其他事件导致的。因此,如本文所用的可被理解的潜在电弧故障条件是可潜在地指示存在于电路中的电弧故障的任何条件,但该条件也可能由不同的事件引起,即在电力系统中存在的与电弧无关的或不是由电弧导致的事件。

通过寻找都指示了电弧故障条件的时域特征和频域特征二者,错误电弧检测的风险被实际上消除,或者至少显著减少,因为同一个虚假事件会引起都可能被误认为电弧故障标记的频域变化和时域变化两者的情况并不常见。

如本领域中通常理解的,时域分析是对时域中的数据的分析,即对相对于时间的时间序列、物理信号或数学函数的分析。在本公开中,时间序列是关于电力系统的操作的一系列数据,例如在电气系统的一部分中流动的电流的交流分量的波形。

如本领域中通常所理解的,频域分析是对关于电气系统的操作的数据的相对于频率而非时间的分析。

如果在数据的时域分析的基础上检测到潜在的电弧故障条件,则使用数据的频域分析来产生电弧检测信号。只有当数据的频域分析表明存在电弧故障时,才产生这样的电弧检测信号。如果基于时域分析未检测到潜在电弧故障条件,即如果时域分析未检测到潜在的电弧故障风险,则防止基于频域分析的电弧故障检测信号的产生。如果由于与电气系统中发生的电弧故障不同的事件而使时域参数满足潜在电弧故障条件,则通过对数据的之后的频域分析来防止错误电弧故障警报。

因此,所述方法能够检测是否存在多个条件(而不是仅仅一个条件)来评估正在发生电弧故障。这导致了对真实电弧故障的更鲁棒且可靠的检测,减少了错误警报。

本文公开的方法是基于认识到电弧故障点火总是伴随着电流幅值的显著增加(特别是在交流分量(ac)中)以及频域中的电气波形的频谱的改变。然而,在检测到的电流信号中可能存在的噪声对检测到的电流的幅值没有显著影响,然而噪声可能在频域中将检测到的信号的频谱内容改变到产生错误电弧故障检测信号的程度。

如本文中理解的,关于电力系统的操作的数据(即电力系统的操作数据)可以是包含关于电力系统的操作的信息的模拟或数字形式的任何数据。该数据包含在时域中和在频域中的足够信息来进行基于时域的和基于频域的分析,以检测电气系统中可能的电弧故障。根据一些实施例,数据包括关于在电气系统的至少一个部分中流动的电流的交流分量的信息。例如,数据可以是模拟或数字波形,表示在电气系统的至少一个部分中流动的电流,或所述电流的交流分量。

数据可以通过对流过电力系统的实际电流进行滤波来获得,从而仅使用在被选定的频率范围内的数据。因此,可以去除并且不会处理与电弧检测目的无关的频率范围中的电流幅值波动。

时域参数可以是与数据的幅值功能性地有关的(即关于电流的幅值的)任何参数。根据一些实施例,可以从以下组成的组中选择时域参数:幅值、峰值、峰峰值、均方根值、伪峰值,或其组合,或者估计值,例如对一定时间段内的一个或多个所述参数的统计估计值。因此,电弧故障的时域特征可以是幅值相关参数的修改。

电弧故障的频域特征可为频率的频谱内容的变化。

因为在本领域中已知指示着电弧故障的时域特征和频域特征,在本方法中可使用的可能的参数和特征的详细公开可以省略。通常,可使用电气系统的操作数据的可能由电弧故障引起的任何频域改变和任何时域改变。操作数据可以通过对电流波形的交流分量的采样和数字化来获得,这可以在对电流波形进行旁路滤波之后进行以拒绝在选定频率范围之外的贡献。

潜在的电弧故障条件可以是例如幅值相关的时域参数的阈值,下文也指示为时域阈值。如果时域参数是电流幅值,例如电流波形的交流分量的幅值,潜在的电弧故障条件可为幅值阈值。如果使用峰峰幅值,潜在的电弧故障条件可为峰峰幅值阈值。

因此,本文公开的方法提供了作为时域特征和频域特征两者的感测到的电流信号的分析。根据本文公开的实施例,感测到的电流信号没有超过指示电弧事件的一定幅值阈值,不对感测到的电流进行频域分析,或抑制电弧故障检测信号的产生。如果频域分析检测到频域内容的指示出现在电力系统中的电弧故障的变化,仅当超过幅值阈值时,对感测到的电流的频域分析才可能导致电弧故障检测信号产生。

已发现,以这种方式,通常在现有系统中由噪声造成的仅基于频域分析的有害跳闸事件被避免或至少显著减少。

根据另一方面,本公开与用于检测电力系统中的电弧故障的设备相关,该设备包括:

-配置为接收电力系统操作数据的接口;

-和处理单元,配置为:进行数据的时域分析;进行数据的频域分析;并且如果满足以下则产生电弧故障检测信号:

a)所述时域分析检测到满足潜在电弧故障条件的时域参数;

以及

b)所述频域分析检测到满足潜在电弧故障条件的频域参数。

可以通过处理单元的硬件、软件或组合的硬件和软件资源进行时域分析和频域分析。

根据本文公开的实施例,处理单元被配置为如果数据的至少一个时域参数满足潜在电弧故障条件,则启用基于对数据的频域分析的电弧故障事件的检测。

根据本文公开的一些实施例,处理单元被配置为如果数据的至少一个频域参数满足潜在电弧故障条件,则启用基于对数据的时域分析的电弧故障事件的检测。

还可以为处理单元提供同时执行(即并行执行)时域分析和频域分析。然后,如果时域分析和频域分析二者都检测到相应的满足潜在电弧故障条件的参数,则产生电弧故障信号。

特别的,本文公开了用于检测电力系统中的电弧故障的装置,包括:

-配置为接收关于电力系统的操作的数据的接口;

-和处理单元,配置为:进行数据的时域分析;如果数据的至少一个时域参数满足潜在电弧故障条件,则启用基于数据的频域分析的电弧故障事件的检测。

相反地,如果时域参数不满足潜在电弧故障条件,基于频域分析的电弧故障检测被抑制或被禁用。

本文还公开了用于检测在电力系统中的电弧故障的装置,包括:

-配置为接收关于电力系统的操作的数据的接口;

-和处理单元,配置为:进行数据的频域分析;如果数据的至少一个频域参数满足潜在电弧故障条件,则启用基于数据的时域分析的电弧故障事件的检测。

根据本公开的方法和装置的附加特性和优点在附上的权利要求中阐述,并将之后在本文中描述,参考本文的示例性实施例。

附图说明

本发明公开的实施例的更全面的理解和本发明公开的实施例的许多随之而来的优点将很容易获得,因为当结合附图考虑时,通过对下面的具体实施方式的参考,同样可以更好地理解本发明公开的实施例,附图中:

图1a例示了根据第一实施例的串拓扑光伏阵列配置。

图1b例示了光伏阵列配置的另一个实施例;

图1c例示了光伏阵列配置的另一个实施例;

图2a例示了根据一个实施例的电弧检测系统的功能框图;

图2b例示了根据另一个实施例的电弧检测系统的功能框图;

图3a和图3b例示了根据本公开的电弧检测系统的实施例的图;

图4例示了在可能的实施例中的图3a的系统的带通滤波器块和时域分析电路;

图5例示了根据本公开的系统的另一个实施例的框图;

图6-图10例示了与电力系统中的电弧和非电弧条件相关的示例信号;

图11例示了根据本公开的另一个电弧检测系统的功能框图。

具体实施方式

以下的示例性实施例的具体实施方式参考附图。相同的参考编号在不同的图中标识相同或相似的元件。此外,附图不一定按比例绘制。并且,以下具体实施方式不限制本发明。相反,本发明的范围由所附权利要求规定。

在整个说明书中引用“一个实施例”或“实施例”或“一些实施例”意味着结合实施例描述的特定的特征、结构或特性被包括在所公开的主题的至少一个实施例中。因此,在整个说明书中不同地方的短语“在一个实施例中”或“在实施例中”或“在一些实施例中”的出现不一定指相同的(一个或多个)实施例。此外,在一个或多个实施例中,可以以任何合适的方式来组合特定的特征、结构或特性。

在下面的说明书中,将特别参考在光伏设施中的电弧故障检测。然而,应该理解的是,本文所公开的特征可用于设计电弧故障检测器或电弧故障断路器,用于有类似的安全性要求和电弧检测器的高可靠性需要的任何电力系统。

图1a例示了包括多个光伏板串1.1,1.2,...,1.n的中心拓扑或串拓扑的光伏装置2的示例性实施例。每个串1.1,...,1.n包括多个串联布置的光伏板3和逆变器5。逆变器将由光伏板3产生的直流电能转化为交流电能,交流电能被传输到配电网7。

因为几个光伏板3被串联,每个逆变器通常承载200-1000v。要求在每个逆变器5和逆变器连接到的光伏板串3之间进行电弧检测。因而每个光伏板串1.1,...,1.i,...,1.n设置有电弧故障检测器(afd)或电弧故障断路器(afci)9。电弧故障检测器9功能上连接到将光伏板3连接到相应的逆变器5的电气线路11。

图1b例示了光伏阵列配置的改进实施例。不同于图1a的实施例,在图1b中电弧故障检测器9与逆变器5集成。

图1c例示了光伏阵列配置的又一实施例。相同的参考编号标识与图1a和图1b中相同或相似的部件。在图1c的实施例中,串1.1...1.n被并联连接到单个逆变器5。电弧故障检测器9被结合到或集成到逆变器5。

不考虑光伏阵列和(一个或多个)相关逆变器的配置,可如下文描述配置电弧故障检测器或每个电弧故障检测器9。

继续参考图1a到图1c,图2a例示了根据本公开的电弧故障检测器9的框图。电弧故障检测器9可包括接口13和处理单元15。接口13将处理单元15连接到电气线路11或电力系统的与电弧故障检测器9相关联的任何部分。在一些实施例中,接口13可包括电流传感器17。在图2a的示例性实施例中,电流传感器包括变压器的次级绕组19。串电流,即由连接到电气线路11的串联布置的光伏板3产生的总电流,流经变压器的初级绕组21。因此,次级绕组19的端子两端存在交流信号,该信号包含了关于包括电气线路11、光伏板串1.i和逆变器5的电力系统的操作的数据。如下文所述,包含关于电力系统的操作的数据的信号由处理单元15处理,以检测在电力系统中是否出现电弧故障。如果如图1c配置和布置电弧故障探测器9,则该信号包含关于来自在单个逆变器5的输入端的光伏板的所有串的总电流的数据。

总体而言,处理单元15包括时域分析模块23和频域分析模块25。从对本文公开的主题的示例性实施例的以下描述可以明显看出,时域分析模块23和频域分析模块25可通过软件和硬件部件的不同组合来实现。实际上,相同的功能可以通过软件或硬件实现。本文将描述基于软件和硬件实现的不同组合的一些示例性实施例。

时域分析模块23被配置为在时域中分析来自电流传感器17的交流信号,以检测时域特征,其可以指示出现在电力系统中的电弧故障。根据一些实施例,时域分析模块23可被配置以检测交流信号的幅值,或也用于检测交流信号的峰值。相反地,频域分析模块25被配置以分析交流信号的频谱内容并确定指示电弧故障的频域特征。

根据本文公开的实施例,时域分析模块23和频域分析模块25互相结合以使得包含在来自电流传感器17的信号中的关于电力系统的操作的数据的频域分析仅当时域分析模块23指示至少一个时域参数满足潜在电弧故障条件时进行。替代地,可将时域分析模块23和频域分析模块25布置和配置为使得只有当时域分析也导致时域参数满足潜在电弧故障条件时,基于频率分析的电弧故障检测信号随之发生。

在本文下面公开的实施例中,时域参数是检测到的电流的幅值相关参数,而潜在电弧故障条件是检测到的幅值相关的参数超过预设的时域阈值的条件。如果不超过时域阈值,则不进行频域分析,和/或无论如何防止电弧故障检测信号随之发生。

仅当两个条件被满足,也就是时域参数满足了潜在电弧故障条件(例如超过了预设时域阈值)并且频域分析确定了指示着电弧故障的频域内容时,电弧故障检测信号将会切断逆变器5。

自测电路27可被连接到变压器的次级绕组19。自测电路27可以以本领域技术人员已知的方式被配置,并且旨在产生噪声信号,该噪声信号可以例如手动地控制或由处理单元15控制。噪声信号模拟电弧故障,并被用于周期性地检查电弧故障检测器9是否正确运行。

根据本公开的电弧故障检测器9的功能框图的另一个实施例如图2b所示。具有与结合图2a之前所公开的相同功能的部件和块用相同的参考编号标记。在图2b的框图中,时域分析模块23和频域分析模块25被配置为使得对关于电气系统的操作的数据的频域分析和时域分析并行进行,并且两个分析的结果被组合在“与(and)”功能块26中。仅当时域分析和频域分析二者都给出肯定结果时,即如果时域参数满足潜在电弧故障条件并且频域分析指示被分析信号的频率内容指示在电力系统中存在电弧时,“与”功能块26产生电弧故障探测信号(afd信号)。如果由块23和25执行的分析中的一个、另一个或两个都不提供与电弧故障存在一致的结果,则不会随之产生afd信号。

继续参考图2a,图3a较详细地例示了在可能的实施例中的电弧故障检测器9的框图。相同的参考编号指定了与结合图2a已公开的部件相同的部件。根据图3a的实施例,处理单元15包括带通滤波级31、模拟/数字转换器33和可编程控制单元35,例如微控制器或数字信号处理器。包含关于电力系统3、11、5的操作的数据的交流信号通过带通滤波级31被滤波并被施加于模拟/数字转换器33。数字化信号被施加于对数字化信号进行频率分析的可编程控制单元或数字信号处理器35。

带通滤波级31、模拟/数字转换器33和可编程控制单元35可组成频域分析模块25的部分。可编程控制模块35可被编程以对被采样并数字化的信号进行任何合适的频域或频谱分析。用于适合于电弧故障检测的频率分析的算法是本领域技术人员已知的,不会在本文详细描述。

选择带通滤波级31的通带,以从信号中去除由例如逆变器5的切换或信号中可能存在的与电弧事件无关的其他噪声导致的那些频率。例如,通带可以在大约40khz和大约200khz之间。

时域分析模块23被布置为与所述带通滤波级31并联。时域分析模块23检测由交流电流传感器17检测到的交流信号的时间参数的值,并产生基于频率分析选择性地启用或禁用电弧故障事件的检测的启用或禁用信号。在一些示例性实施例中,时间参数是被检测的交流电流信号的峰值。在这种情况下,如果交流信号的幅值峰值超过了第一时域阈值,时域分析模块23产生启用信号。相反地,如果交流信号的幅值的峰值没有超过第一时域阈值,不产生启用信号,并且抑制基于频率分析的电弧故障事件的检测。在图3a的示例性实施例中,由时域分析模块23生成的启用/禁用信号被施加于开关45,其选择性地将模拟/数字转换器33的入口连接到地。如果开关45闭合,施加于模拟/数字转换器33的入口信号变为低。相反地,如果开关45断开,带通滤波级31的实际输出信号被施加于模拟/数字转换器33的输入。因此,如果开关45被闭合,不管信号的频谱内容如何,都不能基于频率分析产生电弧故障检测信号,这实际上抑制电弧故障检测信号的产生。

反之,如果开关45被断开,由频域分析得出,如果输入电流信号的频谱内容指示在电力系统中存在电弧故障,则产生电弧故障检测信号。

在其他实施例中,启用/禁用信号可以直接被施加于可编程控制单元35的入口,并控制可编程控制单元35的操作以使得频域分析不被执行或者防止电弧故障检测信号随后发生。

根据一些实施例,可设置附加滤波块24,附加滤波块24被布置在时域分析模块23的输入端的上游,或形成时域分析模块23的部分。该附加滤波块24的目标是选择一个或多个频率范围,使得对仅包含被选定的频率值的信号进行时域分析。

图3b例示了电弧故障检测器9的另一个实施例。相同的参考编号指示与结合图3a公开的相同或等同的元件。图3b的实施例与图3a的实施例的不同之处在于,开关45被布置在带通滤波级31和模拟/数字转换器35之间。开关45同样由来自时域分析模块23的启用/禁用信号控制。在此实施例中,布置和配置时域分析模块23和开关45以使得如果由模块23进行的时域分析结果为时域参数满足电弧故障条件,开关45被闭合。否则,开关45被断开。于是仅当时域分析结果为肯定的电弧检测条件时,来自带通滤波级31的信号会由模拟/数字转换器33处理。

继续参考图3a和图3b,在图4中示出了时域分析模块23的一个实施例的较详尽的图。

时域分析模块23可包括电流幅值评估块。电流幅值评估块可包括峰值探测器41。时域分析模块23可进一步包括比较器43和电子开关45,电子开关45是由比较器43的输出信号控制的。在图4的示例性实施例中,电子开关45被连接到地和带通滤波级31的最终级之间。如果闭合开关45,在模拟/数字转换器33的输入端处的信号保持为低并且频域分析被抑制。事实上,频域分析模块25的输入信号会被保持在低水平(地),使得输入信号的频谱内容会始终低于电弧检测阈值。包含在来自带通滤波级31的信号中的实际数据没有到达频域分析模块25。

相反地,如果开关45断开,由频域分析模块25对来自带通滤波级31的包含关于电力系统的操作的数据的实际输入信号执行频域分析。如果信号的频谱内容满足电弧故障检测条件,则随之产生电弧故障检测信号。

如下控制开关45的断开和闭合。峰值检测器41检测来自电流传感器17的交流电流信号的峰值。来自峰值检测器41的输出被施加于比较器43的输入端子中的一个,而代表第一时域阈值的参考值被施加于比较器43的另一个输入端子。如果由峰值检测器41检测到的峰值高于时域阈值,则比较器43的输出为低并且开关45被断开,以对信号正常进行频域分析,其中该信号来自电流传感器17,由带通滤波级31滤波且由模拟/数字转换器33进行采样和数字化。相反地,如果峰值低于第一时域阈值,则比较器43的输出为高,开关45被闭合并且来自电流传感器17的信号的时域分析被抑制。

根据一些实施例,峰值检测器41可包括运算放大器51和时间常数设定网络,例如包括电容52和电阻54的rc网络,时间常数设定网络被连接在反相输入端子和被布置在运算放大器51的输出端子处的二极管56的阴极之间。rc网络53限定了峰值探测器输出的放电的时间常数。

在图4例示的实施例中,峰值探测器41设置有包括电容和电阻的高通滤波器24。在其他实施例中,可设置不同的滤波级或联合滤波级,其可以实现为带通滤波器或陷波滤波器,以用于选择仅在其中对信号进行时域分析的频率范围。

根据一些实施例,比较器43可设置有电阻网络55,电阻网络55限定低于所述第一时域阈值的第二时域阈值。一旦由峰值检测器检测到的峰值超过第一时域阈值,则开关45被断开并且被施加于比较器43的反相输入端子的阈值被从第一时域阈值降低到第二时域阈值。电阻网络55和比较器43的结合形成了滞后比较器。一旦来自峰值检测器的41输出信号低于较低的第二时域阈值,开关45会再次闭合。滞后比较器的使用,即具有第一和第二时域阈值,保证至少在电弧事件的检测所必须的时间间隔上进行时域分析。

rc网络53减慢了峰值检测器输出的降低。只要峰值检测器输出保持高于第二时域阈值,则比较器43的输出保持在低值并且开关45保持断开。因此在由比较器的滞后确定(即由第一和第二时域阈值的差确定)和由rc网络53设定的时间常数确定的时间间隔中启用频域分析。由控制单元35进行频域分析的时间间隔也随着感测到的电流的幅值而变化。选择rc网络的电容和电阻的值允许适当设置时间间隔。检测到的峰值越高,将执行频域分析的时间越长。

根据未示出的其他实施例,可以使用不包括rc网络的峰值检测器,在这种情况下,执行频域分析的时间间隔将是固定的间隔,而不是取决于检测到的峰值的可变间隔。

在又一个实施例中,可使用具有单个时域阈值(即不具有滞后功能)的比较器。

如结合图3b讨论的,图4的时域分析模块23的输出可被用于选择性地断开和闭合串联布置在带通滤波级31和模拟/数字转换器23之间的开关,使得频率分析会事实上被抑制,除非峰值检测器检测到高于第一时域阈值和第二时域阈值的幅值(在使用滞后比较器的情况下)。

在图4的实施例中,通过专用硬件电路实现带通功能,以及峰值检测和峰值与(一个或多个)阈值之间的比较。在其他实施例中,这些功能中的一些或所有可通过软件实现。例如,继续参考图2a和图2b,图5例示了一个实施例,在此实施例中交流电流信号被采样并通过模拟/数字转换器33被转换为数字信号。被采样和数字化的信号之后被施加于可编程控制单元35。由可编程控制单元35执行的软件对信号进行带通滤波和频域分析。时域分析模块23还可以包括专用硬件电路,例如包括峰值检测器41和比较器43。峰值检测器连接到电流传感器17,并与模拟/数字转换器33并联布置。时域分析模块23的输出信号可被施加于可编程控制单元35的输入端子,并由可编程控制单元35执行的软件使用以选择性地抑制或启用关于电力系统的操作的数据的频域分析,所述数据包含在模拟/数字转换器33的输出处的被采样和数字化的信号中。

在又一个实施例中,时域分析模块23的整个功能也可通过软件而非专用硬件实施。

图6和图7例示了在时域(曲线c1)中和在频域(曲线c2)中的逆变器输入电流。图6例示了电力系统中在不出现电弧事件的情况下正常操作的条件。图7例示了在电力系统中出现电弧的情况下的相同曲线。通过比较图6和图7,可以理解的是,电弧故障导致了电流在时域中的交流分量的增加,以及频域中频谱内容的变更。

图8例示了逆变器输入电流波形在t0时刻(时域表示)时出现电弧事件时如何改变。可从图8理解,电弧故障伴随有逆变器电流的交流分量的增加,在t0时刻检测到强电流峰值,跟随的是电流强度的异常波动。

图7、图8和图9示出了电弧故障伴随有电流中的交流分量的增加,这由电流传感器17检测到。

在图9中c3代表了逆变器输入电流的交流分量,曲线c4例示了在频域中的电流的交流分量的频谱内容。图10例示了在电流信号中出现噪声的情况下相同的曲线c3和曲线c4。频谱内容(曲线c4)被改变并且可导致错误电弧故障检测。但可以理解的是在电流信号中的噪声不会影响在时域中的电流(曲线c3)的幅值。因此,在如图10所示的情况下,通过本文公开的方法和系统避免因为错误电弧故障检测使逆变器跳闸,因为频域分析会因缺少超过时域阈值的强度峰值而受到抑制。

如上所述,根据时间依赖性分析的结果进行频域分析在方法的反应时间方面可以是有益的。然而,根据其他实施例,可以如下所述采用频域分析作为控制步骤并且采用时域分析作为从属步骤,在时域中和在频域中对潜在的电弧故障条件进行联合检测,从而减少或抑制错误电弧故障条件检测。图11例示了根据本公开的设备的示意性功能框图,在框图中相同的参考编号标识如图2a所示出并在上文详述的相同或等效的部件或功能。这些部件不再描述。处理单元15包括时域分析模块23和频域分析模块25。如上所述,时域分析模块23和频域分析模块25可通过软件和硬件部件的不同组合来实现。

根据图11的实施例,时域分析模块23和频域分析模块25互相结合,使得只有当频域分析模块25指示至少一个频域参数满足潜在电弧故障条件时,通过时域分析模块23进行包含在来自电流传感器17的信号中的关于电力系统的操作的数据的时域分析。替代地,时域分析模块23和频域分析模块25可被布置和配置为使得同样地只有当频域分析的结果为频域参数满足潜在电弧故障条件时,基于时域分析随之产生电弧故障检测信号。

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