李亞 李慶媛 王林森 武旭
摘 要:傳統(tǒng)的羅氏線圈校準(zhǔn)工作大多在實(shí)驗(yàn)室里完成,沒有考慮到測量用的附屬設(shè)施設(shè)備,而將羅氏線圈獨(dú)立地進(jìn)行校準(zhǔn),且72套羅氏線圈校準(zhǔn)工作量比較大,效率比較低,測量不同步。鑒于此,設(shè)計(jì)了一種新型的72套羅氏線圈同時校準(zhǔn)的方法,附屬設(shè)施同時參與測量,提高了現(xiàn)場實(shí)際使用測量的準(zhǔn)確性和可靠性,測量結(jié)果能夠?qū)崟r顯示、存儲并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。測試表明,該方法可以對72套羅氏線圈及配套設(shè)施進(jìn)行校準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:羅氏線圈;校準(zhǔn);同步
0 引言
隨著城市發(fā)展,人們的用電需求量越來越大,而煤炭、石油等能源是不可再生的,還會對環(huán)境造成污染,所以人們亟需尋求一種新型的可再生的清潔能源。EAST是我國自主設(shè)計(jì)、研制的世界上第一個大型非圓截面、全超導(dǎo)托卡馬克磁約束核聚變裝置,它的最終目的是實(shí)現(xiàn)可控的核聚變反應(yīng)并用于發(fā)電。大功率晶閘管變流器系統(tǒng)是核聚變裝置的重要組成部分,向超導(dǎo)線圈供電,實(shí)現(xiàn)各種不同要求的等離子體位形和不同運(yùn)行模式下等離子體的產(chǎn)生、加熱平衡及控制。每套變流器系統(tǒng)有6個橋臂,每個橋臂由12支大功率晶閘管并聯(lián)構(gòu)成,共有72支大功率晶閘管。大功率晶閘管變流器出廠時,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《半導(dǎo)體變流器 通用要求和電網(wǎng)換相變流器 第1-1部分:基本要求規(guī)范》(GB/T 3859.1—2013),需對變流器均流系數(shù)進(jìn)行計(jì)算與分析,若均流系數(shù)不滿足要求,會影響變流器的安全運(yùn)行、損耗和整機(jī)效率。根據(jù)大功率變流器均流的測試經(jīng)驗(yàn),得出用羅氏線圈測量是最經(jīng)濟(jì)、有效、簡單、安全、可靠的方法。為了保證每套羅氏線圈測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,需對每套羅氏線圈測量系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn),保證均流系數(shù)的計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確。
1 羅氏線圈傳統(tǒng)的校準(zhǔn)方法
1.1? ? 校準(zhǔn)方法
羅氏線圈傳統(tǒng)的校準(zhǔn)方法需要的設(shè)備儀器有:零磁通霍爾電流傳感器、羅氏線圈及配套積分器、數(shù)字多用表、電流源。傳統(tǒng)羅氏線圈校準(zhǔn)的連接線路如圖1所示,其中零磁通霍爾電流傳感器和數(shù)字多用表是標(biāo)準(zhǔn)器具,經(jīng)外部校準(zhǔn)并確認(rèn)合格,零磁通霍爾電流傳感器準(zhǔn)確度等級為0.3級,比例系數(shù)為K1(單位:A/V),電源是交流電源或脈沖直流電源,羅氏線圈及配套積分器準(zhǔn)確度等級為2.0級,比例系數(shù)為K2(單位:A/V)。數(shù)字多用表1測量零磁通霍爾電流傳感器輸出電壓V1,數(shù)字多用表2測量被校準(zhǔn)羅氏線圈及配套積分器輸出電壓V2,根據(jù)公式(1)可計(jì)算回路電流I:
I=K1V1=K2V2(1)
1.2? ? 校準(zhǔn)程序
(1)通電前,檢測人員檢查校準(zhǔn)時需要用到的儀器設(shè)備、現(xiàn)場溫濕度環(huán)境。
(2)按照校準(zhǔn)線路進(jìn)行回路連接,安裝零磁通霍爾電流傳感器及被校準(zhǔn)羅氏線圈。
(3)啟動電源和儀器設(shè)備。
(4)一人操作電源輸出電流進(jìn)行測試,另一人拍照記錄兩個數(shù)字多用表同時測得的電壓,根據(jù)公式(1)可以求得零磁通霍爾電流傳感器測量的回路電流I1和羅氏線圈測量的回路電流I2,若I2誤差在允許范圍內(nèi),則按照約定的電流值進(jìn)行校準(zhǔn)。
假設(shè)每套羅氏線圈及配套積分器校準(zhǔn)3個點(diǎn)(1 000 A、2 000 A、3 000 A),則72套羅氏線圈需要調(diào)試電流源216次,拍照216次,并記錄和及時計(jì)算出電流,查看羅氏線圈測量結(jié)果是否準(zhǔn)確,對于不準(zhǔn)確的羅氏線圈,最后統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)試。傳統(tǒng)的羅氏線圈校準(zhǔn)方法十分煩瑣,工作量非常大,檢測人員易疲勞,計(jì)算出錯。
2 羅氏線圈新型的校準(zhǔn)方法
2.1? ? 校準(zhǔn)方法
羅氏線圈新型的校準(zhǔn)方法是72套羅氏線圈同時校準(zhǔn),附屬設(shè)施(模擬量隔離機(jī)箱、航空插頭接口、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)信號轉(zhuǎn)換機(jī)箱)及傳輸信號線同時參與測量,校準(zhǔn)實(shí)際使用時測量的準(zhǔn)確性和可靠性,實(shí)時顯示并存儲校準(zhǔn)結(jié)果,自動進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算。需要用到的儀器設(shè)備有:零磁通霍爾電流傳感器、羅氏線圈測量系統(tǒng)、電源、多通道高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),其中零磁通霍爾電流傳感器和多通道高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)經(jīng)外部校準(zhǔn)并確認(rèn)合格,作為標(biāo)準(zhǔn)器具使用。零磁通霍爾電流傳感器準(zhǔn)確度等級為0.3級,比例系數(shù)為K1(單位:A/V);羅氏線圈測量系統(tǒng)準(zhǔn)確度等級為2.0級,比例系數(shù)為K2,…,Kn(單位:A/V),電源是交流電源或脈沖直流電源;多通道高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)有96個采集通道,且每個通道相互獨(dú)立,準(zhǔn)確度等級為0.2級。把零磁通霍爾電流傳感器和72套羅氏線圈測量系統(tǒng)的比例系數(shù)分別設(shè)置于不同的通道,通電結(jié)束可以直接讀取每個通道測量的電流值I。新型羅氏線圈校準(zhǔn)的連接線路如圖2所示。
2.2? ? 校準(zhǔn)程序
(1)通電前,檢查需要用到的儀器設(shè)備狀態(tài)、現(xiàn)場溫濕度環(huán)境。
(2)檢測人員按照校準(zhǔn)線路圖連接主回路,安裝零磁通霍爾電流傳感器以及72套被校準(zhǔn)羅氏線圈,并連接測量回路。
(3)啟動儀器設(shè)備及附屬設(shè)備,設(shè)置數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),根據(jù)校準(zhǔn)要求設(shè)置通道的名稱、采集模式(單端或者差分)、采集范圍、比例系數(shù)(傳感器的變比)、采樣率等。
(4)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)開始采集,檢查零點(diǎn)是否有故障羅氏線圈或線路,無故障點(diǎn)擊結(jié)束。
(5)啟動電源,按照約定的電流值輸出電流,一人操作電源,另一人點(diǎn)擊數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)開始采集。羅氏線圈及配套積分器校準(zhǔn)3個點(diǎn),交流有效值(1 000 A、2 000 A、3 000 A),則需要調(diào)節(jié)電源3次,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)點(diǎn)擊采集3次,自動記錄每次采集的波形并計(jì)算測量結(jié)果。
(6)最后對不準(zhǔn)確的羅氏線圈測量系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)試,校準(zhǔn)完成。
2.3? ? 校準(zhǔn)波形及計(jì)算
因波形比較多,現(xiàn)提供1~12羅氏線圈測量系統(tǒng)3 000 A測量波形和計(jì)算結(jié)果,分別如圖3、圖4所示。
2.4? ? 新型校準(zhǔn)方法的優(yōu)點(diǎn)
(1)該方法實(shí)現(xiàn)了72套羅氏線圈測量系統(tǒng)校準(zhǔn)和信號采集的同步,提高了校準(zhǔn)效率,縮短了校準(zhǔn)時間。
(2)該方法校準(zhǔn)時自動記錄波形,波形保存在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬盤里,可以隨時調(diào)取查看,存儲、溯源方便,且自動計(jì)算測量結(jié)果,減少了人為誤差,保證了準(zhǔn)確度。
(3)該方法實(shí)現(xiàn)了羅氏線圈積分器及配套隔離電路轉(zhuǎn)換接口一起校準(zhǔn),減少了對隔離電路、轉(zhuǎn)換接口機(jī)箱的單獨(dú)校準(zhǔn),降低了校準(zhǔn)成本,符合現(xiàn)場實(shí)際使用情況,提高了羅氏線圈實(shí)際使用的準(zhǔn)確性和可靠性。
3 結(jié)語
綜上所述,利用多通道高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對72套羅氏線圈同時校準(zhǔn),校準(zhǔn)成本低,效率高,同步性好,準(zhǔn)確度高,存儲溯源方便。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 李亞,李慶媛,王林森.PF變流器均流系數(shù)不確定度的評定[J].計(jì)量與測試技術(shù),2019,46(12):103-105.
[2] 李亞,王林森,李慶媛.電流傳感器在直流測試平臺的應(yīng)用[J].儀表技術(shù),2019(5):45-48.
收稿日期:2021-04-21
作者簡介:李亞(1989—),男,安徽渦陽人,工程師,研究方向:儀器儀表及傳感器使用開發(fā)。