Rogowski线圈电子式电流互感器内阻变化传变特性的补偿方法

文档序号:9909401阅读:648来源:国知局
Rogowski线圈电子式电流互感器内阻变化传变特性的补偿方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及Rogowski线圈电子式电流互感器测量校正技术领域,具体涉及一种 Rogowski线圈电子式电流互感器内阻变化传变特性的补偿方法。
【背景技术】
[0002] Rogowski线圈又叫电流测量线圈、微分电流传感器,是一个均匀缠绕在非铁磁性 材料上的环形线圈。输出信号是电流对时间的微分,通过一个对输出的电压信号进行积分 的电路,就可以真实还原输入电流。Rogowski线圈电子式电流互感器是电力系统中用于电 能计量和继电保护的重要设备,其精确度和工作的可靠性对电力系统的安全和经济运行起 着至关重要的作用。但是在实际运行条件下,由于运行环境温度影响Rogowski线圈电子式 电流互感器内部参数变化,使得其传变特性发生变化,其测量存在较大误差,难以满足 IEC60044-8标准0.2级的精度要求,甚至进一步导致继电保护装置误动作。现有技术中考虑 运行环境影响下电子式电流互感器的传变特性研究,大都侧重于模拟积分环节,如温漂影 响模拟积分器件的参数进而影响互感器的传变特性。随着技术的不断发展,现有Rogowski 线圈电子式电流互感器是利用具有更高的精度和稳定性的数字积分,直接通过软件算法来 实现,不存在温漂问题。实际中影响Rogowski线圈电子式电流互感器测量精度的是 Rogowski线圈本身的内部参数,它们会随运行环境的变化而发生改变,从而影响Rogowski 线圈电子式电流互感器的传变特性,导致测量误差。

【发明内容】

[0003] 本发明的目的是提供一种Rogowski线圈电子式电流互感器内阻变化传变特性的 补偿方法,该方法能够有效地消除温度对Rogowski线圈电子式电流互感器测量精度的影 响,保证Rogowski线圈电子式电流互感器在线圈内阻变化的情况下仍能准确的还原一次侧 电流信号。
[0004] 本发明的目的是采用以下技术方案实现的:
[0005] -种Rogowski线圈电子式电流互感器内阻变化传变特性的补偿方法,包括以下步 骤:
[0006] (1)获取基准温度下Rogowski线圈电子式电流互感器的基本参数,包括:取样电阻 Rf,25 °C环境温度下的Rogowski线圈内阻R25,R〇g〇wski线圈内阻的温度系数α;
[0007] (2)获取Rogowski线圈输出的电压信号u〇,通过A/D采样后将电压值u〇输入数字积 分环节,并在数字积分环节中,采用梯形数字积分算法计算出电流信号i/ ;
[0008] (3)测量Rogowski线圈电子式电流互感器实际工作的环境温度T,并将温度信号输 入数字积分环节,并在积分算法编程中,按照以下公式计算环境温度T下的Rogowski线圈内 阻值,
[0009] RT=R25(l+aAT)
[0010] 式中,RT表示环境温度T下的Rogowski线圈内阻值;R25表示基准温度25°C下的 Rogowski线圈内阻值;α表示Rogowski线圈内阻的温度系数;Δ Τ = Τ_25,表示环境温度T相 对于25 °C的温度变化量;
[0011 ] (4)构建对Rogowski线圈电子式电流互感器积分环节输出信号的补偿函数fc,
[0012]
[0013]式中,补偿函数以勺值为常量,与一次侧电流信号无关;Rf表示Rogowski线圈电子 式电流互感器的取样电阻;Rt表不环境温度T下的Rogowski线圈内阻值;R25表不环境温度25 °C下的Rogowski线圈内阻值;
[0014] (5)基于步骤(4)中的补偿函数对步骤(2)中的电流信号i/进行补偿,计算补偿后 Rogows k i线圈电子式电流互感器的输出电流i 2,
[0015] I2 = fc · 12
[0016] 式中,i2表示温度T下Rogowski线圈电子式电流互感器输出的测量电流;fc表示补 偿函数,其值为常量,与一次侧电流信号无关;i/表示对Rogowski线圈输出信号uo进行积分 处理后得到的电流信号。
[0017] 由于采用了上述技术方案,本发明具有以下优点:该方法以环境温度量作 Rogowski线圈电子式电流互感器积分环节的一个输入变量,在数字积分算法中,通过实时 测量环境温度自动辨识Rogowski线圈内阻温度的变化,保证了参数辨识的实时性;通过引 入考虑Rogowski线圈内阻增量对Rogowski线圈电子式电流互感器传变特性影响的传递函 数,将增加的环境温度量加入数字积分算法中,不需要额外的硬件来实现;该方法能够有效 地消除温度对Rogowski线圈电子式电流互感器测量精度的影响,保证Rogowski线圈电子式 电流互感器在线圈内阻变化的情况下仍能准确的还原一次侧电流信号。
【附图说明】
[0018] 图1为本发明的结构示意图。
[0019] 图2为Rogowski线圈的等效电路图。
[0020]图3为本发明的应用流程图。
[0021 ]图4为在65°C温度Rogowski线圈内阻变化较小时,采用补偿方法后Rogowski线圈 电子式电流互感器的传变特性图。
[0022]图5为在Rogowski线圈内阻变化较大,扩大至10倍内阻时,采用补偿方法后 Rogowski线圈电子式电流互感器的传变特性图。
【具体实施方式】
[0023]为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与作用更加清楚及易于了解, 下面结合附图和【具体实施方式】对本发明作进一步阐述:
[0024] 实施例1
[0025] 如图1-3所示,一种Rogowski线圈电子式电流互感器内阻变化传变特性的补偿方 法,包括以下步骤:
[0026] (1)获取基准温度下Rogowski线圈电子式电流互感器的基本参数,包括:取样电阻 Rf,25°C环境温度下的Rogowski线圈内阻R25,Rogowski线圈内阻的温度系数α;
[0027] (2)获取Rogowski线圈输出的电压信号uo,通过A/D采样后将电压值uo输入数字积 分环节,并在数字积分环节中,采用梯形数字积分算法计算电流信号i/,
[0028]
[0029]
[0030] 式中,UQ为Rogowski线圈输出的电压,i为母线电流,Μ为Rogowski线圈的互感系 数;梯形数字积分算法中系统的传递系数为:
[0031]
[0032] 式中,Το表示采样时间,To= 10ms;
[0033] (3)测量Rogowski线圈电子式电流互感器实际工作的环境温度T,并将温度信号输 入数字积分环节,并在积分算法编程中,按照以下公式计算环境温度Τ下的Rogowski线圈内 阻值
[0034] RT=R25(l+aAT)
[0035] 式中,RT表示环境温度T下的Rogowski线圈内阻值;R25表示基准温度25°C下的 Rogowski线圈内阻值;a表示Rogowski线圈内阻的温度系数;Δ Τ = Τ_25,表示环境温度T相 对于25 °C的温度变化量;
[0036] (4)构建对Rogowski线圈电子式电流互感器积分环节输出信号的补偿函数fc,
[0037]
[0038]式中,补偿函数fc的值为常量,与一次侧电流信号无关;Rf表示Rogowski线圈电子 式电流互感器的取样电阻;Rt表不环境温度T下的Rogowski线圈内阻值;R25表不环境温度25 °C下的Rogowski线圈内阻值;
[0039] (5)基于步骤(4)中的补偿函数对步骤(2)中的电流信号i/进行补偿,计算补偿后 Rogows k i线圈电子式电流互感器的输出电流i 2,
[0040] I2 = fc · 12
[0041 ] 式中,i2表示温度Τ下Rogowski线圈电子式电流互感器输出的测量电流;fc表示补 偿函数,其值为常量,与一次侧电流信号无关;i/表示对Rogowski线圈输出信号uo进行积分 处理后得到的电流信号。
[0042] 实施例2
[0043] 以实际110kV数字化变电站中的Rogowski线圈电子式电流互感器为例,当运行环 境温度、互感器内阻变化较小时,
[0044] 一种Rogowski线圈电子式电流互感器内阻变化传变特性的补偿方法,包括以下步 骤:
[0045] (1)获取基准温度下Rogowski线圈电子式电流互感器的基本参数,包括:取样电阻 Rf = 10kQ,25°C环境温度下的Rogowski线圈内阻Ι?25 = 27〇Ω,R〇g〇wski线圈内阻的温度系 数α = 0.00393;
[0046] (2)获取Rogowski线圈输出的电压信号uo,通过A/D采样后输入数字积分环节,并 在数字积分环节中,采用梯形数字积分算法计算电流信号i/,
[0047]
[0048]
[0049] 式中,UQ为Rogowski线圈输出的电压,i为母线电流,Μ为Rogowski线圈的互感系 数;梯形数字积分算法中系统的传递系数为:
[0050]
[0051 ] 式中,Το表示采样时间,To= 10ms;
[0052] (3)测量Rogowski线圈电子式电流互感器实际工作的环境温度T = 65°C,
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