可设定频段的牵引供电系统频域阻抗测量装置及测量方法与流程

文档序号:16308293发布日期:2018-12-19 05:10阅读:198来源:国知局
可设定频段的牵引供电系统频域阻抗测量装置及测量方法与流程

本发明涉及一种牵引供电系统频域阻抗测量装置及测量方法。

背景技术

截止2016年底,我国电气化铁路总里程已达7.4万公里,铁路电气化率达60%以上,电力牵引完成运输任务比重超过80%。同时,电气化铁路以每年平均6640公里的速度持续扩展,预计到2030年,铁路电气化里程将达约15万公里。电气化铁路中最重要的电气装置是牵引供电系统。牵引供电系统含有大量的感性和容性元件,感性与容性元件的相互匹配会给牵引供电系统带来较多的谐振点。而以电力电子变流器作为动力变换单元的电力机车,则会给牵引供电系统带来大量的谐波;牵引供电系统自身也具有一定量的谐波。当这些谐波频率与谐振点频率相匹配时,会发生谐波谐振现象,严重时会导致断路器误动、线路损坏、牵引电机故障及牵引闭锁等问题。而阻抗测量技术能够精确得到牵引供电系统的阻抗特性,从而精确地获取系统的谐振点频率,通过在这些谐振点频率处添加滤波器,从而滤除谐振点处的谐波,避免谐波谐振的发生,对保障牵引供电系统安全稳定运行有重要作用。

现有的牵引供电系统频域阻抗特性测量装置是分析、测出宽频段的各个频点的阻抗,进而得到系统的谐振点频率。其扰动信号发生装置产生的宽频段扰动信号的频带固定、不能进行调节和控制;当其频带过宽时,会导致测量数据处理量大、测量效率低、测出的阻抗特性及谐振频率精度低;而当其频带过窄时,会导致谐振频率的漏测,测出的阻抗特性及谐振频率准确性低和可靠性差。



技术实现要素:

本发明的第一发明目的在于提供一种可设定测量频段的牵引供电系统频域阻抗测量装置,该装置能对牵引供电系统阻抗特性进行定频段的频域阻抗测量。

本发明实现其第一发明目的所采用的技术方案是,一种可设定频段的牵引供电系统频域阻抗测量装置,包括接在接触网和钢轨之间的降压变压器的原边线圈,降压变压器的次边线圈串接开关后接扰动电路;电流传感器安装在接触网和降压变压器的原边之间,电压传感器并联安装在降压变压器的原边端口;电流传感器、电压传感器与信号调理器相连;信号调理器与微处理器相连;同时,微处理器还通过驱动电路与扰动电路中igbt器件的门极相连;

其特征在于:所述的扰动电路由正半周扰动电路和负半周扰动电路组成,其中:

正半周扰动电路的组成是:降压变压器次边的上端与二极管一的正极相连;二极管一的负极与igbt器件一的集电极相连,igbt器件一的发射极通过电阻一与二极管三的负极相连;二极管三的正极与二极管一的正极相连;igbt器件一的发射极还通过电阻三与降压变压器次边的下端相连;igbt器件一的门极与驱动电路相连;

负半周扰动电路的组成是:降压变压器次边的上端与二极管二的负极相连;二极管二的正极与igbt器件二的发射极相连,igbt器件二的集电极通过电阻二与二极管四的正极相连;二极管四的负极与二极管二的负极相连;igbt器件二的集电极还通过电阻三与降压变压器次边的下端相连;igbt器件二的门极与驱动电路相连。

本发明的第二发明目的在于提供一种使用上述的可设定测量频段的牵引供电系统频域阻抗测量装置对牵引供电系统频域阻抗特性进行测量的方法,该方法的测量数据处理量小、测量效率高、测出的阻抗特性及谐振频率,更精确、可靠。

本发明实现其第二发明目的,所采用的技术方案是,一种使用上述的可设定测量频段的牵引供电系统频域阻抗测量装置,对牵引供电系统进行频域阻抗的测量方法,其步骤是:

a、控制信号产生:

微处理器产生设定频段的鸟鸣信号y(t),所述的鸟鸣信号y(t)为在频率变化周期内,频率随时间线性变换的变频正弦信号,其数学表达式为:y(t)=sin(2π(f0+(f1-f0)t/ts)t),其中,t为时间,ts为频率变化周期,f0为设定频段的最低频率值,f1为设定频段的最高频率值;微处理器通过变频正弦信号y(t)得到频率从f0线性变换到f1的鸟鸣控制信号yp(t),闭合开关,微处理器通过驱动电路将鸟鸣控制信号yp(t)传送至扰动电路中igbt器件一和igbt器件二的门极,以控制igbt器件一和igbt器件二的开、闭;

b、扰动信号的产生

b1、正半周扰动

降压变压器的原边电压处于正半周时,降压变压器的次边上端的正极性电压被二极管二和二极管四的负极隔断,负半周扰动电路断开、不工作;正半周扰动电路工作,其中:

降压变压器次边上端、二极管一、igbt器件一、电阻三和降压变压器次边下端依次相连,形成正半周小电阻支路;降压变压器次边上端、二极管三、电阻一、电阻三和降压变压器次边下端依次相连,形成正半周大电阻支路;

当微处理器传送的鸟鸣控制信号yp(t)=1时:正半周小电阻支路导通,正半周大电阻支路被正半周小电阻支路旁路,降压变压器次边上端的正极性电流流过正半周小电阻支路回到降压变压器次边下端;

当微处理器传送的鸟鸣控制信号yp(t)=0时:igbt器件一关断,正半周小电阻支路断开,降压变压器次边上端的正极性电流流过正半周大电阻支路回到降压变压器次边下端;

正半周小电阻支路和正半周大电阻支路在频率从f0线性变换到f1的鸟鸣控制信号yp(t)的控制下交替流过正向电流,进而通过降压变压器在牵引供电系统中产生频率在f0到f1之间的正半周扰动;

b2、负半周扰动

降压变压器的原边电压处于负半周时,降压变压器次边上端的负极性电压被二极管一和二极管三的正极隔断,正半周扰动电路断开、不工作;负半周扰动电路工作,其中:

降压变压器次边上端、二极管二、igbt器件二、电阻三和降压变压器次边下端依次相连,形成负半周小电阻支路;降压变压器次边上端、二极管四、电阻二、电阻三和降压变压器次边下端依次相连,形成负半周大电阻支路;

当微处理器传送的鸟鸣控制信号yp(t)=1时:负半周小电阻支路导通,负半周大电阻支路被负半周小电阻支路旁路,降压变压器次边上端的负极性电流流过负半周小电阻支路回到降压变压器次边下端;

当微处理器传送的鸟鸣控制信号yp(t)=0时:igbt器件二关断,负半周小电阻支路断开,降压变压器次边上端的负极性电流流过负半周大电阻支路回到降压变压器次边下端;

负半周小电阻支路和负半周大电阻支路在频率从f0线性变换到f1的鸟鸣控制信号yp(t)的控制下交替流过负极性电流,进而通过降压变压器在牵引供电系统中产生频率在f0到f1之间的负半周扰动;

c、扰动时电压、电流信息的获取

扰动信号产生的同时,电压传感器将采集得到的牵引供电系统的扰动时电压信息u2(t)通过信号调理器处理后送微处理器;电流传感器将采集得到的牵引供电系统的扰动时电流信息i2(t)通过信号调理器处理后,送微处理器;

d、无扰动时电压、电流信息的获取

断开开关,扰动电路停止工作,牵引供电系统中不再有扰动信号;电压传感器将采集得到的牵引供电系统的无扰动时电压信息u1(t),通过信号调理器处理后送微处理器;电流传感器将采集得到的牵引供电系统的无扰动时电流信息i1(t),通过信号调理器处理后送微处理器;

e、获取频域阻抗

微处理器将无扰动时电压信息u1(t)、无扰动时电流信息i1(t)、扰动时电压信息u2(t)和扰动时电流信息i2(t),通过快速傅里叶变换分别得到无扰动时频域电压信息u1(f)、无扰动时频域电流信息i1(f)、扰动时频域电压信息u2(f)、扰动时频域电流信息i2(f);再计算得到频带(f0~f1)内的频域阻抗特性z(f),其中f表示频率;进而得到牵引供电系统的谐振频率。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

一、本发明的扰动信号的频段范围可以自行、任意设定,可进行各种频段的宽频带阻抗测量,其适应性强。可根据牵引供电系统谐波特性的经验数据或历史数据,确定系统谐振点可能存在的频域范围。测量时,即将该频域范围作为扰动信号的设定频段,就能得到系统的频域阻抗及谐振点频率;而不需要对过宽频域范围内的阻抗进行测量,其测量数据处理量小、测量效率高、测出的阻抗特性及谐振频率精度高;也避免了测量频带过窄导致的谐振频率的漏测,其测出的阻抗特性、谐振频率更准确、可靠。

二、本发明的扰动电路中的四个扰动支路中,只有两个支路需要使用昂贵的大功率igbt器件,igbt器件使用量减少一半,装置的制造、维护成本低,利于大规模推广使用。

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。

附图说明

图1为本发明实施例的装置的电路示意图。

具体实施方式

图1示出,本发明的一种具体实施方式是,一种可设定频段的牵引供电系统频域阻抗测量装置,包括接在接触网c和钢轨r之间的降压变压器t的原边线圈,降压变压器t的次边线圈串接开关k后接扰动电路;电流传感器ct安装在接触网c和降压变压器t的原边之间,电压传感器pt并联安装在降压变压器t的原边端口;电流传感器ct、电压传感器pt与信号调理器sp相连;信号调理器sp与微处理器mpu相连;同时,微处理器mpu还通过驱动电路dc与扰动电路中igbt器件的门极相连;

其特征在于:所述的扰动电路由正半周扰动电路dt1和负半周扰动电路dt2组成,其中:

正半周扰动电路dt1的组成是:降压变压器t次边的上端与二极管一d1的正极相连;二极管一d1的负极与igbt器件一t1的集电极相连,igbt器件一t1的发射极通过电阻一r1与二极管三d3的负极相连;二极管三d3的正极与二极管一d1的正极相连;igbt器件一t1的发射极还通过电阻三r3与降压变压器t次边的下端相连;igbt器件一t1的门极与驱动电路dc相连;

负半周扰动电路dt2的组成是:降压变压器t次边的上端与二极管二d2的负极相连;二极管二d2的正极与igbt器件二t2的发射极相连,igbt器件二t2的集电极通过电阻二r2与二极管四d4的正极相连;二极管四d4的负极与二极管二d2的负极相连;igbt器件二t2的集电极还通过电阻三r3与降压变压器t次边的下端相连;igbt器件二t2的门极与驱动电路dc相连。

一种使用本例的可设定测量频段的牵引供电系统频域阻抗测量装置,对牵引供电系统进行频域阻抗的测量方法,其步骤是:

a、控制信号产生:

微处理器mpu产生设定频段的鸟鸣信号y(t),所述的鸟鸣信号y(t)为在频率变化周期内,频率随时间线性变换的变频正弦信号,其数学表达式为:y(t)=sin(2π(f0+(f1-f0)t/ts)t),其中,t为时间,ts为频率变化周期,f0为设定频段的最低频率值,f1为设定频段的最高频率值;微处理器mpu通过变频正弦信号y(t)得到频率从f0线性变换到f1的鸟鸣控制信号yp(t),闭合开关k,微处理器mpu通过驱动电路dc将鸟鸣控制信号yp(t)传送至扰动电路中igbt器件一t1和igbt器件二t2的门极,以控制igbt器件一t1和igbt器件二t2的开、闭;

b、扰动信号的产生

b1、正半周扰动

降压变压器t的原边电压处于正半周时,降压变压器t的次边上端的正极性电压被二极管二d2和二极管四d4的负极隔断,负半周扰动电路dt2断开、不工作;正半周扰动电路dt1工作,其中:

降压变压器t次边上端、二极管一d1、igbt器件一t1、电阻三r3和降压变压器t次边下端依次相连,形成正半周小电阻支路;降压变压器t次边上端、二极管三d3、电阻一r1、电阻三r3和降压变压器t次边下端依次相连,形成正半周大电阻支路;

当微处理器mpu传送的鸟鸣控制信号yp(t)=1时:正半周小电阻支路导通,正半周大电阻支路被正半周小电阻支路旁路,降压变压器t次边上端的正极性电流流过正半周小电阻支路回到降压变压器t次边下端;

当微处理器mpu传送的鸟鸣控制信号yp(t)=0时:igbt器件一t1关断,正半周小电阻支路断开,降压变压器t次边上端的正极性电流流过正半周大电阻支路回到降压变压器t次边下端;

正半周小电阻支路和正半周大电阻支路在频率从f0线性变换到f1的鸟鸣控制信号yp(t)的控制下交替流过正向电流,进而通过降压变压器t在牵引供电系统中产生频率在f0到f1之间的正半周扰动;

b2、负半周扰动

降压变压器t的原边电压处于负半周时,降压变压器t次边上端的负极性电压被二极管一d1和二极管三d3的正极隔断,正半周扰动电路dt1断开、不工作;负半周扰动电路dt2工作,其中:

降压变压器t次边上端、二极管二d2、igbt器件二t2、电阻三r3和降压变压器t次边下端依次相连,形成负半周小电阻支路;降压变压器t次边上端、二极管四d4、电阻二r2、电阻三r3和降压变压器t次边下端依次相连,形成负半周大电阻支路;

当微处理器mpu传送的鸟鸣控制信号yp(t)=1时:负半周小电阻支路导通,负半周大电阻支路被负半周小电阻支路旁路,降压变压器t次边上端的负极性电流流过负半周小电阻支路回到降压变压器t次边下端;

当微处理器mpu传送的鸟鸣控制信号yp(t)=0时:igbt器件二t2关断,负半周小电阻支路断开,降压变压器t次边上端的负极性电流流过负半周大电阻支路回到降压变压器t次边下端;

负半周小电阻支路和负半周大电阻支路在频率从f0线性变换到f1的鸟鸣控制信号yp(t)的控制下交替流过负极性电流,进而通过降压变压器t在牵引供电系统中产生频率在f0到f1之间的负半周扰动;

c、扰动时电压、电流信息的获取

扰动信号产生的同时,电压传感器pt将采集得到的牵引供电系统的扰动时电压信息u2(t)通过信号调理器sp处理后送微处理器mpu;电流传感器ct将采集得到的牵引供电系统的扰动时电流信息i2(t)通过信号调理器sp处理后,送微处理器mpu;

d、无扰动时电压、电流信息的获取

断开开关k,扰动电路停止工作,牵引供电系统中不再有扰动信号;电压传感器pt将采集得到的牵引供电系统的无扰动时电压信息u1(t),通过信号调理器sp处理后送微处理器mpu;电流传感器ct将采集得到的牵引供电系统的无扰动时电流信息i1(t),通过信号调理器sp处理后送微处理器mpu;

e、获取频域阻抗

微处理器mpu将无扰动时电压信息u1(t)、无扰动时电流信息i1(t)、扰动时电压信息u2(t)和扰动时电流信息i2(t),通过快速傅里叶变换分别得到无扰动时频域电压信息u1(f)、无扰动时频域电流信息i1(f)、扰动时频域电压信息u2(f)、扰动时频域电流信息i2(f);再计算得到频带(f0~f1)内的频域阻抗特性z(f),其中f表示频率;进而得到牵引供电系统的谐振频率。

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