Rogowski线圈电流传感器的积分器设计说明.doc
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1、.页脚.燕山大学毕业设计燕山大学毕业设计/论文论文RogowskiRogowski 线圈电流传感器的积分器设计线圈电流传感器的积分器设计*燕 山 大 学.页脚.2012 年 6 月.页脚.本科毕业设计(论文)RogowskiRogowski 线圈电流传感器的积分器设计线圈电流传感器的积分器设计学院(系):*专业:08 级应用电子学生 姓名:*学号:*指导教师:*答辩 日期:2012 年 6 月 17 日.页脚.页脚.燕山大学毕业设计(论文)任务书学院:电气工程学院系级教学单位:电气工程及自动化学号*学生姓名*专 业班 级应电-2题目题目名称Rogowski 线圈电流传感器的积分器设计题目性质1
2、.理工类:工程设计();工程技术实验研究型();理论研究型();计算机软件型();综合型()2.管理类();3.外语类();4.艺术类()题目类型1.毕业设计()2.论文()题目来源科研课题()生产实际()自选题目()主要内容研究一种能够克服低频噪声和零点漂移的反馈电路,并且给出积分运算放大器的设计过程,将罗氏线圈的测量带宽扩展到 1MHz 以上。基本要求推导电路传递函数模型。仿真测试频率响应设计的结果,以及在测量dI/dt高于 100A/us 的磁压缩脉冲电流时的波形,并将测量效果与典型电流CT 进行分析对比。参考资料1 W.F.Ray,R.M.Davis,“High frequency i
3、mprovements in widebandwidth Rogowski transducers,”EPE 99 Conference Proceedings,Lausanne.Sept 1999.2 W.F.Ray,“WideBandwidthRogowskiTransducer:Part2-Integrator”EPE Journal,Vol.3,No.2,pp.116-122,19933 W.F.Ray,C.R.Hewson,“High performance Rogowski currenttransducers,”IAS IEEE Industrial Applications S
4、ociety,ConferenceProceedings,No.5,pp.3083-3090,Rome 20004 W.F.Ray,R.M.Davis,“Wide bandwidth Rogowski current transducersPart 1-The Rogowski coil,”EPE Joumal,No.3,pp.51-59,19935W.F.Ray,C.R.Hewson,J.M.Metcalfe,“High frequency Effects inCurrent Measurement Using Rogowski Coil,”2005 European Conferenceo
5、n Power Electronics and Applications,Vol.2005,pp.1665785,Sept2005,Dresden,Germany.周 次14 周58 周912 周1316 周1718 周应完成的内容查阅资料、分析原理建立空芯线圈和有源外积分电路的数学模型仿真传感头与积分电路设计是否匹配;分析仿真结果;评估积分电路的性能和局限;撰写论文准备答辩.页脚.指导教师:*职称:讲师2012 年 1 月 2 日系级教学单位审批:年月日.页脚.摘要长期以来,电流传感器在电力系统继电保护和电流测量中占有不可替代的地位。传统的磁式电流传感器(CTS)在作为测量与保护用时,它的磁
6、路饱和问题一直困扰着人们。随着继保护和测量装置向微机化和数字化方向的发展,设备不再需要高功率输出的电流互感器。这一来,低功率输出、结构简单、线性度良好的 Rogowski 线圈电子式电流传感器(ETA)引起人们的注意,并且进入广泛的研究阶段。Rogowski 线圈主要应用于测量交流大电流、脉冲电流、电力系统中的暂态电流等方面。本设计着眼于 Rogowski 线圈结构参数和电磁参数。着重研究了 Rogowski 传感头的频率特性。首先详细阐述了 Rogowski 线圈测量电流的原理及其等效电路模型。根据传感头的频率特性设计后继信号处理电路。后继电路的主要设计就是设计积分器。积分器是基于 Rogo
7、wski 线圈电子式电流互感器中的关键环节之一。文中给出了新型结构有源外积分复合式罗氏线圈积分器的设计过程和参数选取方法,在保证传感器具有合适灵敏度的前提下,将传感器的工作频带拓宽到线圈的自然谐振频率。仿真验证了这种新型的罗氏线圈传感器可工作在从工频到高频的大带宽测量范围。关键词关键词:Rogowski 线圈电流传感器、积分器、传感头等效电路、频率特性.页脚.页脚.AbstractForalongtime,currenttransformers(CTs)areimportantcomponents for current measurement and relaying protection
8、in powersystem.When traditionalelectromagnetic typeCTsareused formeasurement and protection,the problems of Their magnetic pathsaturationalwaysdisturbpeople.Withthedevelopmentofthecomputerized and digital technology of measurement and protectionsdevices,the devices dontmath with CTs of big output po
9、wer.Thuselectronic current transformers(ETA)based on Rogowski coil with theadvantages of small output power,simple construction and ideallinearityattractpeoplesattentionandcomeintoextensiveresearch.Rogowski coils are increasingly used to measure high voltageAC current in power industry.The relations
10、 between dimensions andelectromagnetic of the Rogowski coil have been studied.In this paper,high frequency behavior for a Rogowski coil is analyzed stressly.Thispaper expounded the principle of measuring current by Rogowski coiland its equivalent circuit model.Corresponding outside integratorcircuit
11、sarebuiltaccordingwithcharacteristicoftheRogowski.Describeing integrator is main problem in describeingoutside integrator circuits.Integrator is a key element in anelectronic current transducer based on Rogowski coil.A novelcompound integration circuit is described in this paper,which isconsisted of
12、 self-integration,passive RC integration and active RCintegration.This compound integrator improvements the measurementupper bandwidth limit of transducer around coil natural frequency.Simulationwaveforms verify the transducer operates with both 50Hzgrid current and 100A/s pulse current measurement.
13、页脚.KeyKey wordswords:Rogowski coil transducer,sensing head,integrator,equivalent circuitfrequency characteristic目录摘要.Abstract.VII第 1 章 绪论.41.1 脉冲大电流测量概述.41.2 罗氏线圈的性能优点.11.3 国内外研究及发展现状.11.4 本章小结.2第 2 章 电流互感器的介绍.32.1 电流互感器的基本概念.32.2 电流互感器的用途.32.3 传统电磁式电流互感器的原理.42.4 本章小结.6第 3 章 罗氏线圈的结构和基本原理.73.1 罗氏线圈的构
14、造.73.2 罗氏线圈的测流原理.93.3 Rogowski 线圈与传统电流互感器的比较.103.4 罗氏线圈的等效电路.113.5 本章小结.12第 4 章 传感头的频率特性分析与积分器设计.124.1 传感头的传递函数.124.2 终端电阻 Rt的选取.144.3 罗氏线圈的两种类型.174.3.1 自积分罗氏线圈.17.页脚.4.3.2 外积分罗氏线圈.194.4 积分器的设计.204.4.1 无源 RC 外积分结构及参数设计原理.204.4.2 有源外积分.224.4.3 具有低频衰减性能的有源积分器.244.5 仿真电路.284.6 本章小结.33第 5 章 罗氏线圈的相关问题和解决
15、方法.335.1 有源器件所需的电源供电问题.335.2 测量小电流的方法探讨.345.2.1 增加 Rogowski 线圈的互感.345.2.2 积分器前采用放大环节放大感应的电压信号.375.3Rogowski 线圈的抗干扰措施.385.4 本章小结.38结论.38致谢.39参考文献.41附录 1.44附录 2.50附录 3.55附录 4.59附录 5.73.页脚.第 1 章 绪论长期以来,电流互感器(CT)对电力系统计量、继电保护、控制与监视具有非常重要的意义。但随着电力系统传输容量越来越大、常规的 CT 因其传感机理而出现不可克服的问题:(1)绝缘技术要求复杂。体积大而重,成本高;(2
16、)互感器铁心饱和限制了 CT 暂态响应的速度和精度;(3)由于铁心磁饱和及磁滞回线的影响,CT 的暂态输出电流严重畸变。随着电力电子、计算机技术的发展,在电力系统中广泛应用的以微处理器为基础的数字保护装置、电网运行监视与控制系统仅需+5V 的电压信号和A 或 mA 级的电流。因此采用低功率、紧凑型电流代替 CT,把大电流变换为数字装置相符合的电流水平,是电力系统技术创新面临的首要任务。由于电力系统的发展以及传统互感器以上限制,迫切需要开发一种新型的电流互感器,使之具有:测量范围大、频带宽、无磁饱和和影响、绝缘性能好且体积小、重量轻、环保无污染的电流互感器。罗氏线圈是均匀围绕在非磁性骨架上的线圈
17、,围绕在导体外,用来测量流过导体的电流。最简单的就是空心圆环。罗氏线圈是理想的功率电路电流传感器,可以测电流脉冲幅值大,频带宽,无磁芯饱和现象。只受与其相连的信号处理电路的限制。可以与标准的同轴分流器相比较(1MHz)。重量轻,结构简单,造价低廉。罗氏线圈不是插入式的。其柔性结构使其可以围绕在半导体开关或缓冲器外,这样不用改变电路结构,也就不会影响电路工作。本文重点研究了罗氏线圈的工作原理,对频率特性进行分析。按照课题要求,设计合适的积分器。1.1 脉冲大电流测量概述.页脚.大电流(Heavy Current),是一种在工农业生产和科研试验中经常遇到的重要物理量。目前不论在冶金、化学工业中的电
18、解,机械工业中的电镀,电气机车中的牵引系统,电力输配电系统、脉冲功率源和等离子体装置等行业,还是在核物理、大功率电子学等学科领域都会涉及到大电流及其测量问题。根据大电流工作性质状态的不同,常常可分为三大类,即稳态大电流(如直流大电流和交流大电流)、暂态大电流和脉冲大电流(又称冲击大电流)。1.2 罗氏线圈的性能优点罗氏线圈是一种新型的电流检测元件,它是具有特殊结构的空心线圈,不含铁芯,因此没有因含铁芯而具有的磁芯饱和的缺陷。罗氏线圈具有以下特点:(1)测量线圈本身与被测电流回路没有直接的电的联系,而是通过电磁场耦合,因此与主回路有着良好的电气绝缘;(2)由于没有铁芯饱和问题,测量范围宽;同样的
19、绕组,电流测量范围可以从几安培到数百千安培;(3)频率范围宽,一般可设计到从 0.110MHz,特殊的可设计到 100MHz的通带,线圈自身的上升时间可做得很小(如纳秒数量级);(4)测量准确度高,可设计到优于 0.1%,一般为 0.5%1%之间。(5)易于以数字量输出,实现电力计量与保护的数字化、网络化和自动化。(6)没有由于充油而产生的易燃、易爆等危险,符合环保要求,而且体积小、重量轻、生产成本低。1.3 国内外研究及发展现状1912 年,Rogowski 与其同伴 W.Steinhaus 发表了题为 The Measurementof MagnetMotive Force的论文,作者根据
20、麦克斯韦第一方程证明了围绕导体的线圈端电压可用来测量磁场强度,并且此电压与线圈形状无关,特别地,称这种线圈为罗氏线圈。后来人们根据全电流定律证明了罗氏线圈可以用来测量脉冲大电流。使用这种测量方式,被测电流的幅值几乎不受限制,.页脚.反映速度快。不过刚开始获得的准确度并不高(2-3%),而且性能也不够稳定。直到 1966 年西德的 Heumamn 改变了罗氏线圈的结构,并将罗氏线圈的测量准确度提高了一个数量级(0.1%),测量时受外磁场和被测导体的位置影响很小,才使得罗氏线圈又被逐渐重视起来。到了 80 年代中后期,以罗氏线圈为传感头的电子式电流互感器装置的研制成功,进一步加速了它的应用步伐。根
21、据被测电流时间常数的不同,罗氏线圈分为自积分和外积分两种工作模式。罗氏线圈出现之初,主要用于大电流窄脉冲的测量(脉宽小于 1 微秒,幅值几十万安培),如粒子加速器,这种线圈为自积分式罗氏线圈。罗氏线圈也受到国内同行的普遍重视,在罗氏线圈互感器的开发上做了大量的研究工作。在第四届全国智能化电气及应用研讨会上,使用罗氏线圈组成互感器进行电流测量受到普遍的重视。其中,华中科技大学的陈庆、李红斌等人将线圈制作成 PCB 板的结构,很好的实现了线圈结构的对称,参数的优化。哈尔滨工业大学的张玉红对罗氏线圈的频带特性做出分析,给出了反映外积分罗氏线圈实际频率特性的计算公式,并指出自积分罗氏线圈频带公式并不能
22、很好反映实际情况。在高频脉冲电流领域的应用中,中科院电工所的王珏使用自积分罗氏线圈测量纳秒级脉冲获得了很好的上升速度;华中科技大学的李维波将罗氏线圈应用在神光强激光能源模块中的脉冲检测。国内其它大学,如大连理工大学、武汉大学、清华大学、湖南大学等都有相关的实验和理论研究,取得了一定的科研成果。目前,国内对罗氏线圈的研究重点仍集中在传感头结构工艺以及积分器的设计上。并且这些研究大多集中在某一特定测量频带内,针对某一被测电流特性而进行设计,大带宽测量能力的罗氏线圈很少被提及。1.4 本章小结本章先提出随着科学技术的发展和工业的要求,大电流测量应用相当广泛。而传统的 CT 显示出很多的不足。所以我们
23、需要寻找一种新的电流传感.页脚.器去代替。罗氏线圈就是一种新型的电流检测元件,提出了罗氏线圈的优点并介绍了国内外发展的现状。第 2 章 电流互感器的介绍电流互感器就是在正常条件下使用时,二次电流实质上与一次电流成正比,本章介绍了电流互感器的概念,分析了传统电磁式电流互感器的基本原理。2.1 电流互感器的基本概念电流互感器在正常条件下使用时,一次绕组串联在电流回路中(在导线截断处),二次绕组经某些负荷(测量仪表或继电器)而闭合,并保证通过的负荷电流与一次绕组的电流成正比。2.2 电流互感器的用途电流互感器按其用途可分为测量用电流互感器和保护用电流互感器,有时一台互感器可以兼有两种用途。测量用电流
24、互感器的用途是将测量信息传递给测量仪表。电流互感器安装在不能直接连接测量仪表的高压回路中或大电流回路中。其二次绕组接电流表、瓦特表、计量表和类似的仪器的电流线圈。因此,测量用电流互感器的作用是:(1)将任一数值的交流电流变换成用标准测量仪表可以直接测量的交流电流值;(2)使高压回路与维护人员可以接近的测量仪表绝缘;保护用电流互感器的用途是将测量信息传递到保护和控制装置。因此,保.页脚.护用电流互感器的作用是:(l)将任一数值的交流电流变换成可以供给继电保护装置的交流电流值;(2)使高压回路与维护人员可以接近的继电器绝缘;即使在不需要为测量仪表或继电器减小电流的情况下,在高压设备中仍需采用电流互
25、感器,作为测量仪表或继电器对高电压的隔离及绝缘。2.3 传统电磁式电流互感器的原理用于测量的电磁式电流互感器,铁芯的导磁率要高;用于保护的电磁式电流互感器,铁芯的饱和磁密要高。单级电磁式电流互感器的原理电路和等效电路如图 2.1,2.2 所示。图 2.1 电流互感器的原理图.页脚.图 2.2 电流互感器等效电路图流过电流互感器一次绕组的电流工 il称为一次电流。一次电流值只由一次回路的参数决定,因此在分析电流互感器的作用原理时,一次电流可以认为是给定值。当一次绕组流过一次电流时,铁芯中产生和电流 i1同一频率变化的交变磁通1中,磁通1交链一次和二次绕组的线匝。当磁通1穿过二次绕组线匝时,由于磁
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