Научная Петербургская Академия

Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности

Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности

МЭИ Кафедра Релейной защиты и автоматизации энергосистем Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу Элементы автоматических устройств энергосистем Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Группа Э-12-94 Студент Тонких Е. В. Консультант Овчаренко Н. И. 1997 год. 1. Задание на расчет Выбрать и рассчитать схему аналогового измерительного преобразователя активной мощности по следующим исходным данным: · входные напряжение и ток содержат свободные апериодическую и колебательные и принужденные гармонические составляющие кратных промышленной частот; · допустимое время установления выходного сигнала Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности · допустимые частотные погрешности преобразования мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности при Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности · относительная остаточная амплитуда гармонической составляющей на выходе ИПАМ Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности 2. Способ технической реализации Входные величины проектируемого ИПАМ, напряжение и ток, содержат помехи в виде как свободных апери одической и колебательных составляющих, так и принужденных составляющих кратных промышленн ой частот, допустимое время установления выходного сигнала Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности , поэтому указанным исходным данных соответствуют две схемы: 1. на одном интегральном перемножителе АХ с входными ZF1, ZF2 и выходным ZF3 частотными фильтрами;

Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности

1. на двух интегральных перемножителях АХ1, АХ2 с входными ZF1, ZF2, ZF3, ZF4 частотными фильтрами и сумматором AW.

Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности

Рассмотрим вначале функциональную схему ИПАМ на одном интегральном перемножителе, как наиболее простую, из двух предложенных, по технической реализации, поскольку интегральный перемножитель является наиболее трудно реализуемым элементом функциональных схем, требующим большой точности исполнения и длительной наладки. Рассмотрение схемы с двумя интегральными перемножителями излишне, если функциональная схема с одним интегральным перемножителем обеспечит допустимые частотные погрешности преобразования мощности и остаточную амплитуду гармонической составляющей на выходе соответствующие исходным данным. 3. Пример проектирования аналогового ИПАМ Назначением измерительного преобразователя активной мощности (ИПАМ) переменного токов является формирование электрических сигналов об активной мощности синхронных генераторов и компенсаторов, линий электропередач переменного и постоянного токов и других управляемых объектов электроэнергетических систем. Основные особенности ИПАМ автоматических устройств электроэнергетических систем обуславливаются предъявленными к ним требованиям и условиями функционирования. Главное из требований-быстродействие, обеспечивающее эффективность автоматических устройств, особенно противоаварийного управления. Однако принципиально возможное его достижение затрудняется функционированием ИПАМ в условиях электромагнитных и электромеханических переходных процессов в электроэнергетической системе, обусловливающих интенсивные помехи в виде свободных апериодической и колебательных и принужденных гармонических составляющих кратных промышленной частот входных напряжений и токов, Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Поэтому неизбежны затраты времени на выделение входными частотными фильтрами входных сигналов в виде принужденных составляющих промышленной частоты. 3.1. Расчет входных частотных фильтров В качестве входных фильтров целесообразно применить полосовые частотные фильтры (ПЧФ) второго порядка с равноволновой амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) (фильтр Чебышева), но с резонансной угловой частотой равной промышленной Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Выбирается их постоянная времени. Она определяется тем, что заданное время установления выходного сигнала обуславливается переходными процессами в двух последовательно соединенных частотных фильтрах-входном ПЧФ и выходном. При этом целесообразно исходить из одинаковых постоянных времени входных ПЧФ Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности и выходного фильтра Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности , при которых время установления сигнала (при нулевых начальных условиях переходных процессов в них) составляет Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности . По известным резонансной угловой частоте Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности и постоянной времени Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности определяется угловая частота собственного колебательного переходного процесса Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Активному ПЧФ второго порядка соответствует передаточная функция Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности где Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности которая определяется заданной АЧХ при Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности : Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности отсюда Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Коэффициент передачи ПФЧ на угловой резонансной частоте равен единице Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности поэтому Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Амплитудно–частотная характеристика входных ПЧФ: Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Передаточная функция ПЧФ через параметры схемы определяется выражением Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности где Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Из данных соотношений по известным Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности определяются сопротивления резисторов и емкости конденсаторов: Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности где М – коэффициент (М>1 и М>Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности ). При этом, поскольку неизвестных больше, чем уравнений, зададимся некоторыми из них, исходя из условий реализуемости ПЧФ. Можно, например, принять емкости конденсаторов Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности и Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности то есть задаться коэффициентом М: Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности При указанном коэффициенте М сопротивления резисторов получаются равными: Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Сопротивления резисторов и емкости конденсаторов второго входного ПЧФ равны соответствующим сопротивлениям резисторов и емкостям конденсаторов первого входного ПЧФ, а именно Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности 3.2. Перемножитель Аналоговые измерительные преобразователи активной мощности осуществляются на основе аналогового перемножения мгновенных значений непрерывно изменяющихся напряжения и тока. Выходное напряжение зависит от каждой из входных величин (напряжения или тока) при постоянном значении второй из них. Указанная зависимость реализуется в интегральном перемножителе типа К525ПС2, который представляет собой четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов, на основе использования свойств электронно–дырочных переходов транзистора и диода, а именно: пропорциональности тока коллектора току базы; экспоненциальной и логарифмической зависимостей тока коллектора от напряжения на эмиттерном переходе транзистора и напряжения на диоде от его прямого тока соответственно. Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Умножение осуществляет дифференциальный каскад на транзисторах Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Перекрестные связи коллекторов этих транзисторов обеспечивают инверсию сигналов, необходимую для четырехквадрантного умножения. Входные каскады на транзисторах Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности преобразуют входные напряжения в токи. Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности где Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Произведение мгновенных значений напряжения и тока представляет собой, как известно, мгновенную мощность, в частности при синусоидальном токе промышленной частоты, равную Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Постоянная составляющая данного выражения и есть выходной сигнал ИПАМ, поэтому аналоговые ИПАМ формируют выходной сигнал в виде пропорционального активной мощности постоянного напряжения. Гармоническая составляющая удвоенной промышленной частоты данного выражения представляет собой внутреннюю помеху, генерируемую при измерительном преобразовании мощности. Она обычно задерживается аналоговым выходным фильтром. 3.3. Расчет выходного частотного фильтра В качестве выходного фильтра целесообразно применить фильтр нижних частот (ФНЧ) с плоской АЧХ (фильтр Баттерворта), имеющий максимальный коэффициент передачи постоянной составляющей напряжения на выходе перемножителя (выходного сигнала). Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности По известной постоянной времени Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности определяется частота свободной колебательной составляющей переходного процесса Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Активному ФНЧ соответствует передаточная функция Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности где Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности которая определяется заданной АЧХ при Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности : Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности отсюда Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Коэффициент передачи постоянной составляющей ФНЧ равен единице Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности поэтому Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности АЧХ выходного ФНЧ: Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Коэффициент передачи фильтром гармонической составляющей удвоенной промышленной частоты Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности то есть Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности , что соответствует исходным данным. Передаточная функция ФНЧ через параметры схемы определяется выражением Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности где Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Из данных соотношений по известным Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности определяются сопротивления резисторов и емкости конденсаторов: Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности где М – коэффициент (М=1.5.2.5). При этом, поскольку неизвестных больше, чем уравнений, зададимся некоторыми из них, исходя из условий реализуемости ФНЧ. Можно, например, принять емкость конденсатора Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности и коэффициент М=2.0. Другие параметры схемы ФНЧ получаются равными Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Поскольку коэффициент преобразования ИПАМ равен произведению коэффициентов передачи двух ПЧФ (в цепи напряжения и тока), то относительная погрешность преобразования при изменениях промышленной частоты определяется как Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности где Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности , то есть Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности В частности при Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности погрешность составляет Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности а при Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности соответственно Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Погрешности укладываются в заданные допустимые значения. 3.4. Расчет вторичных измерительных преобразователей Коэффициент трансформации Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности вторичного измерительного трансформатора TLV определяется по Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности и Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности ограничиваемом допустимым мгновенным значением входного напряжения ПЧФ, равным Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности , то есть Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Сопротивление Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности трансреактора TAV определяется тем же условием. При Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности и Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности Сопротивление вторичной обмотки трансреактора Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности

TLV

TAV

VD

Курсовая: Проектирование аналогового измерительного преобразователя мощности 4. Список используемой литературы 1. Овчаренко Н. И. Проектирование аналоговых и цифровых измерительных преобразователей мощности. М.: Издательство МЭИ, 1994. 2. Овчаренко Н. И. Аналоговые и цифровые измерительные преобразователи мощности автоматических устройств противоаварийного управления электроэнер­гетическими системами. М.: Издательство МЭИ, 1994. 3. Овчаренко Н. И. Элементы автоматических устройств энергосистем. В 2-х томах. М.: Энергоатомиздат, 1995. 4. Овчаренко Н. И. Аналоговые и цифровые элементы автоматических устройств энергосистем. М.: Энергоатомиздат, 1989. 5. Темкина Р. В., Дорогунцев В. Г. Активные измерительные преобразователи на интегральных операционных усилителях. Под ред. Овчаренко Н. И. М.: Издательство МЭИ, 1986. 6. Атаев Д. И., Болотников В. А. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Справочник. М.: Издательство МЭИ, 1991. 7. Справочник по печатным схемам. Под ред. К. Ф. Кумбза. Нью-Йорк, 1967. Пер. с английского, под ред. Б. Н. Файзулаева и В. Н. Квасницкого. М.: Советское радио, 1972. 8. Справочник по интегральным микросхемам. Б. В. Тарабрин, С. В. Якубовский, Н. А. Барканов и др.; Под ред. Б. В. Тарабрина. М.: Энергия, 1981. 9. Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры. Под ред. Р. Г. Варламова. М.: Советское радио, 1972. 10. Конструкторская документация на печатные платы. А. Н. Бедерова, Л. С. Калошкина, Е. Г. Кузьмина, О. Н. Сафонова. Под ред. К. К. Александрова. М.: Издательство МЭИ, 1990. Оглавление 1. Задание на расчет ¼¼¼¼¼¼¼¼¼&frac 14;¼¼¼¼¼¼¼¼¼&f rac14;¼¼¼¼¼..2 2. Способ технической реализации ¼¼¼¼¼¼¼¼¼&frac 14;¼¼¼¼¼¼¼¼¼.3 3. Пример проектирования аналогового ИПАМ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼&frac 14;¼¼¼...5 3.1. Расчет входных частотных фильтров ¼¼¼¼¼¼¼¼¼&frac 14;¼¼¼¼¼..5 3.2. Перемножитель ¼¼¼¼¼¼¼¼¼&frac 14;¼¼¼¼¼¼¼¼¼&f rac14;¼¼¼¼.8 3.3. Расчет выходного частотного фильтра ¼¼¼¼¼¼¼¼¼&frac 14;¼¼¼¼...9 3.4. Расчет вторичных измерительных преобразователей ¼¼¼¼¼¼¼¼.11 4. Список используемой литературы ¼¼¼¼¼¼¼¼¼&frac 14;¼¼¼¼¼¼¼...12


(C) 2009