任磊
摘要:現(xiàn)有換流站中的運行維護中存在多種非電氣模擬量的測量和信號輸出,其中油溫表、網(wǎng)側(cè)繞溫表、閥側(cè)繞溫表、本體油位表、分接開關(guān)油位表、SF6氣壓表、水位表等,每塊表均需要通過模擬量信號變送器轉(zhuǎn)為4~20 mA信號傳至后臺信號系統(tǒng)。在換流站或換流站測控中,將同一個模擬量信號輸送至不同的地方或者是不同的控制系統(tǒng)。此時,變送器通過4~20 mA信號隔離器將一路模擬信號轉(zhuǎn)變成兩路或多路,從而供不同的測控系統(tǒng)或裝置使用。4~20 mA信號隔離器使用過程中,當整個測量系統(tǒng)出現(xiàn)故障,即現(xiàn)場實際情況與后臺顯示相差很大時,很難確認故障位置。有可能是傳感器故障,有可能是測量系統(tǒng)回路硬件回路故障,還可能是測量回路軟件設(shè)置錯誤,從而在排查故障時無法明確故障的回路,對檢修和運行人員產(chǎn)生困難。
關(guān)鍵詞:換流站;自動校驗;報警裝置
為解決以上問題,本文提出一種帶報警及校驗功能的4~20 mA信號隔離器。運行人員或檢修人員在現(xiàn)場觀察此隔離器,可以看到輸入端和輸出端的信號情況。當輸入信號和輸出信號相差特別大時發(fā)出報警,從而吸引人員的注意,并準確定位。
1 多通道信號隔離器工作原理
換流站信號隔離器是將輸入的直流/交流電壓或電流、頻率、電阻等信號進行采集、運算、放大、干擾處理后進行隔離輸出電壓和電流信號,安全穩(wěn)定地輸送給換流站二次儀表使用。在信號隔離時,通過半導(dǎo)體器件調(diào)制變換信號,通過磁感應(yīng)或光感應(yīng)進行隔離轉(zhuǎn)換,然后對磁感應(yīng)或光感應(yīng)信號進行解調(diào)變?yōu)樵瓉淼碾娦盘?,以達到輸入輸出信號彼此間的絕對獨立。
本次研制的信號隔離器的相關(guān)參數(shù)如下:輸入信號4~20 mA;輸出信號4~20 mA;工作溫度為-10~80℃;相對濕度:25%~85%RH;溫度漂移0.0075FS/℃;相應(yīng)時間<5 ms;供電電源為直流20~32 V。信號隔離器的輸入輸出可選為一進一出、一進二出、一進多出以及兩進兩出等規(guī)格。其中,一種型號的輸入輸出信號見表1。
2 隔離器校驗及報警功能的研究
在傳統(tǒng)的4~20 mA信號隔離器(如圖1所示)的基礎(chǔ)上添加檢測報警模塊,檢測變送器輸出的信號和兩路輸出信號。當平衡度((最大值-最小值)/輸入值)大于正常運行時的規(guī)定指標時,隔離器發(fā)出一路信號傳至單片機。單片機接收信號后發(fā)出高電平,繼電器模塊調(diào)至高電平觸發(fā)模式。繼電器模塊接收到高電平后,閉合動觸點使報警器發(fā)出警報,并在隔離器處亮紅燈,以方便換流站運維人員在平時巡檢時可以直觀判斷測量系統(tǒng)是否正常運行。同時,隔離器將各路信號傳送給單片機,單片機進行處理后輸出至顯示器,方便在線實時查看信號的實時值,以此監(jiān)控實際運行情況。裝置結(jié)構(gòu)如圖2所示。
(1)電源模塊。該模塊有兩種供電模式,一種是外接電源直供,另一種是鋰電池供電。當外部電源斷電的時候,由鋰電池進行供電。
(2)單片機處理模塊,用于接收3個信號監(jiān)測模塊傳遞過來的信號信息,并作出處理與判斷。當三者電流信號相差大于設(shè)定值時,發(fā)出報警。
(3)信號監(jiān)測模塊采集輸入、兩路輸出4~20 mA信號,然后發(fā)送至單片機處理模塊。
(4)信號隔離模塊將輸入信號(4~20 mA)變成兩路與輸入信號一樣的信號(4~20 mA)。
(5)液晶顯示及報警模塊用于顯示輸入與輸出的信號。設(shè)置報警定值,當單片機處理信息是報警時,就發(fā)出報警信號。
(6)報警模塊用于后臺遠方報警。
本裝置突破了傳統(tǒng)的信號隔離器無法就地觀察、無法就地判斷故障的缺陷,可以就地顯示信號,方便查看信號狀態(tài),判斷信號傳輸系統(tǒng)好壞,且報警參數(shù)可按規(guī)程自由設(shè)置,設(shè)置硬節(jié)點接口,便于后臺報警。
3 結(jié)論
本裝置根據(jù)換流站信號傳輸系統(tǒng)運行維護為研究基礎(chǔ),開發(fā)了帶自動校驗及報警功能的信號隔離裝置,實現(xiàn)了對換流站信號測量系統(tǒng)監(jiān)控,減少了換流站測量系統(tǒng)信號傳輸誤報警概率,降低了運維工人排查信號傳輸系統(tǒng)的故障時間,提高了換流站信號監(jiān)測系統(tǒng)故障的準確定位能力。
參考文獻
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