鄧夙,方定展,田相鵬,廖紅華
(湖北民族大學(xué) 智能科學(xué)與工程學(xué)院,湖北恩施,445000)
現(xiàn)有桿塔接地電阻的測(cè)量方法主要有電位降法、三極法、高頻并聯(lián)法、異頻法、大電流法和鉗表法。電位降法[1]測(cè)量接地電阻需反復(fù)測(cè)量,工作量大,現(xiàn)場(chǎng)操作困難;三極法[2]測(cè)量必須斷開(kāi)接地引線,不能反應(yīng)雷擊時(shí)的桿塔實(shí)際接地電阻值,又實(shí)際中桿塔數(shù)量眾多,斷開(kāi)接地引線測(cè)量大大增加了工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,效率低下;高頻并聯(lián)法[3]沒(méi)有綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)土壤性質(zhì)、測(cè)量電流頻率等因素對(duì)接地體電感效應(yīng)所造成的測(cè)量結(jié)果影響,不能很好地適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)情況;異頻法是在三極法基礎(chǔ)上注入非工頻的信號(hào)實(shí)現(xiàn)接地電阻的測(cè)量,能有效消除工頻干擾的影響,但是異頻法仍屬于離線測(cè)量方法,并且注入信號(hào)頻率不能偏離工頻 10 kHz 以上,否則將增大測(cè)量誤差;大電流法在測(cè)量時(shí)需要向接地體中注入幾十安培的電流,因而需要具有一定長(zhǎng)度以及一定寬度的實(shí)驗(yàn)電流引線和相當(dāng)容量的實(shí)驗(yàn)電流源,在實(shí)際測(cè)量中實(shí)現(xiàn)起來(lái)比較困難。鉗表法[4]的最大特點(diǎn)是不必完全斷開(kāi)接地引線,只要鉗住接地引線就能測(cè)出接地電阻值,具有快速測(cè)量、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
總體來(lái)說(shuō),目前接地電阻測(cè)量方法均存在各自的不足,主要表現(xiàn)為:需要斷開(kāi)接地引線、限制條件多、誤差較大、需要專(zhuān)人到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量等。為此,本文研制了一種基于鉗表法桿塔接地電阻測(cè)量系統(tǒng)。該系統(tǒng)應(yīng)用于多桿塔的接地電阻測(cè)量,系統(tǒng)安裝完后,通過(guò)顯示LCD讀取接地電阻值,同時(shí)也可以通過(guò)手機(jī)APP連接設(shè)備,在手機(jī)APP上讀取測(cè)量的接地電阻值。具有極大的便捷性。
如圖1所示為桿塔接地電阻測(cè)量實(shí)際電路模型,其中Rx為被測(cè)桿塔接地電阻;R1~Rn為其它桿塔接地電阻,運(yùn)用鉗表法測(cè)量接地電阻Rx的測(cè)量公式[5-6]如公式(1)所示。
圖1 桿塔接地電阻測(cè)量原理示意圖
由公式(1)可以知道,測(cè)量的電阻值Rloop為實(shí)際的待測(cè)電阻Rx與其他桿塔的接地電阻并聯(lián)值。當(dāng)桿塔數(shù)量較多時(shí),多個(gè)桿塔的接地電阻的并聯(lián)值遠(yuǎn)小于待測(cè)電阻Rx,在一定誤差要求下,可以認(rèn)為測(cè)量的電阻Rloop為桿塔的接地電阻Rx。
如圖2所示為本系統(tǒng)的硬件電路結(jié)構(gòu)示意圖。在待測(cè)電阻Rx組成的環(huán)路中,電壓互感器線圈在環(huán)路中感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì),該電動(dòng)勢(shì)在測(cè)量環(huán)路中產(chǎn)生感應(yīng)電流,該電流被電流互感器線圈測(cè)量。因此根據(jù)感應(yīng)電壓與測(cè)量的感應(yīng)電流,就可以計(jì)算出待測(cè)電阻Rx。電壓互感器的激勵(lì)信號(hào)由MCU產(chǎn)生一個(gè)一定頻率的正弦信號(hào),該正弦信號(hào)經(jīng)過(guò)功率放大后驅(qū)動(dòng)電壓互感器線圈。電流檢測(cè)電路主要由信號(hào)放大電路和整流濾波電路構(gòu)成。經(jīng)過(guò)MCU計(jì)算后的測(cè)量電阻值可以在OLED顯示屏上顯示,另外,還可以在手機(jī)APP上通過(guò)藍(lán)牙通信讀取測(cè)量的接地電阻值。
圖2 桿塔接地電阻測(cè)量硬件電路結(jié)構(gòu)圖
本系統(tǒng)最關(guān)鍵的硬件電路主要有正弦信號(hào)功率放大電路、 電流檢測(cè)與放大電路、整流濾波電路。這幾部分的電路為測(cè)量接地電阻的關(guān)鍵電路。
如圖3所示為電壓互感器驅(qū)動(dòng)電路。單片機(jī)輸出的帶直流偏置的正弦信號(hào)從端口DAC_OUT0輸入,電阻R4和電容C1構(gòu)成高通濾波器,濾除直流偏置電壓后得到雙極性的正弦信號(hào)。該正弦信號(hào)經(jīng)過(guò)由電阻R3、R9和運(yùn)放構(gòu)成的同相放大器,進(jìn)行放大后輸出到射極跟隨器UA1B,最后信號(hào)輸出到電壓互感器端口J3。
圖3 電壓互感器驅(qū)動(dòng)電路
如圖4所示為電流檢測(cè)初級(jí)放大濾波電路。電流互感器的檢測(cè)端口由J1輸入,在電阻R55上產(chǎn)生壓降,將電流互感器的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),該電壓信號(hào)經(jīng)過(guò)由電阻R2、電阻R7和運(yùn)放UB1A構(gòu)成的同相放大器放大后,再輸入到由運(yùn)放UB1B構(gòu)成的低通濾波器中,低通濾波電路采用二階RC有源低通濾波電路,截止頻率設(shè)定為79kHz。
圖4 電流檢測(cè)初級(jí)放大濾波電路
如圖5所示為電流檢測(cè)中間級(jí)放大電路。電流信號(hào)經(jīng)過(guò)初級(jí)放大和濾波后輸入到電阻R20的端口,進(jìn)行信號(hào)的中間級(jí)放大,該放大電路由電阻R19、電阻R21和運(yùn)放UC1A構(gòu)成的同相放大電路,放大電路的輸出級(jí)電路為射極跟隨器。
圖5 電流檢測(cè)中間級(jí)放大電路
信號(hào)經(jīng)過(guò)中間級(jí)放大電路后,輸入到整流濾波電路中,該電路將接收到的電流交流信號(hào)轉(zhuǎn)換為直流電壓信號(hào)。如圖6所示為整流濾波電路,該電路為由兩個(gè)運(yùn)放組成的同相精密整流電路,整流后輸出信號(hào)為運(yùn)放UD1B的端口7,最后由電阻R41、電容C31和電容C33構(gòu)成的RC低通濾波器,將整流后的脈動(dòng)直流信號(hào)變化為直流信號(hào)。單片機(jī)通過(guò)檢測(cè)該直流信號(hào)就可以轉(zhuǎn)換為電流值。
圖6 整流濾波電路
軟件設(shè)計(jì)分為兩部分,一個(gè)是下位機(jī)軟件設(shè)計(jì),用于產(chǎn)生正弦激勵(lì)信號(hào)、計(jì)算接地電阻值和藍(lán)牙通信;另一個(gè)是手機(jī)APP軟件設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)讀取下位機(jī)測(cè)量的接地電阻值。
下位機(jī)的處理器選擇GD32F303CGT6,該芯片自帶DAC、ADC和FPU,非常適合本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。軟件方面,運(yùn)行開(kāi)源的FreeRTOS操作系統(tǒng)[7],在主程序注冊(cè)五個(gè)任務(wù),一個(gè)任務(wù)用來(lái)產(chǎn)生正弦激勵(lì)信號(hào);一個(gè)任務(wù)用來(lái)采集電流信號(hào);一個(gè)任務(wù)并對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理;一個(gè)任務(wù)用來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示;一個(gè)任務(wù)用于信號(hào)通信。整個(gè)下位機(jī)軟件流程如圖7所示。系統(tǒng)上電后會(huì)進(jìn)入空閑模式,在該模式下,正弦激勵(lì)信號(hào)產(chǎn)生和信號(hào)濾波與計(jì)算處于停止?fàn)顟B(tài),單片機(jī)會(huì)接收測(cè)量命令,該命令可以由與單片機(jī)相連的按鍵觸發(fā),也可以由手機(jī)APP通過(guò)藍(lán)牙給單片機(jī)發(fā)送命令。當(dāng)單片機(jī)接收到測(cè)試命令后,系統(tǒng)產(chǎn)生正弦激勵(lì)電壓,ADC采樣得到電流信號(hào),并通過(guò)算法模塊進(jìn)行接地電阻參數(shù)計(jì)算,計(jì)算完后將計(jì)算結(jié)果顯示到OLED屏和手機(jī)APP上。
圖7 下位機(jī)軟件流程圖
本系統(tǒng)采用Android Studio進(jìn)行手機(jī)APP軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),主要在activity_main xml中編寫(xiě)手機(jī)APP的布局界面,在設(shè)計(jì)時(shí)采用了其中的RelativeLayout的布局方式,在多控件編輯的時(shí)候可以通過(guò)可視化界面清晰的看得到空間位置。在交互頁(yè)面可以調(diào)整控件的顏色背景等。對(duì)需要監(jiān)聽(tīng)事件的控件需要設(shè)置控件的id,這樣在控制程序中可以通過(guò)這個(gè)id找到這個(gè)控件并監(jiān)聽(tīng)它。同時(shí),在控制程序部分也可以通過(guò)這個(gè)id修改這個(gè)控件的狀態(tài)。在本設(shè)計(jì)中,需要用的控件主要有按鍵控件來(lái)搜索藍(lán)牙;文本顯示控件來(lái)顯示被測(cè)電阻的阻值、顯示設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等。
如圖8所示為測(cè)試實(shí)物圖,實(shí)際測(cè)試為用一個(gè)環(huán)路電路代替接地電阻。電壓互感器和電流互感器采用相同尺寸的磁芯,其中電壓互感器繞線90圈,電流互感器繞線270圈。
圖8 系統(tǒng)實(shí)物圖
如表1所示為為隨機(jī)測(cè)量20Ω以下的環(huán)路電阻,電阻實(shí)際值為用RLC電橋測(cè)量的值,型號(hào)為T(mén)H2830,測(cè)量值為采用本系統(tǒng)測(cè)量的結(jié)果,可以看到,測(cè)量精度較高,誤差率基本上在3%以?xún)?nèi),滿足測(cè)量要求。
表1 實(shí)際測(cè)量參數(shù)對(duì)比表
根據(jù)上面測(cè)試的結(jié)果可知,當(dāng)測(cè)量的接地電阻的阻值越大,其測(cè)量誤差也會(huì)變得更大,這是因?yàn)樗鶞y(cè)的接地電阻的阻值越大那么在電流互感器回路的感應(yīng)電流會(huì)越小,但是最大沒(méi)有超過(guò)1Ω。并且其誤差率相對(duì)比較穩(wěn)定,總體而言符合整體的測(cè)試要求。
為了桿塔接地電阻測(cè)量的便捷性,本文設(shè)計(jì)了一種采用鉗表法測(cè)量接地電阻的系統(tǒng)??梢灾苯幼x取接地電阻值,而且通過(guò)手機(jī)APP可以直接觸發(fā)接地電阻的測(cè)量與結(jié)果讀取。結(jié)果表明,本系統(tǒng)測(cè)量精度較高,在50Ω以下誤差率小于3%,具有極高的應(yīng)用價(jià)值。