李銀軒 吳雙雙 柏文琦
(湖南省計量檢測研究院,長沙 410014)
直流電力機車轉(zhuǎn)向架牽引電機供電主要由主回路系統(tǒng)供電,主回路對地完全隔離。若機車主、輔回路出現(xiàn)兩點接地,將會造成供電系統(tǒng)、機車運行或人身安全事故[1]。
電力機車二次回路連接設備繁多,延伸范圍廣,需要可靠的接地保護[2]。機車上安裝在線監(jiān)測絕緣狀態(tài)變化的裝置是保障電力機車安全的重要手段[3]。目前電力機車主、輔回路的接地保護采用的是有源檢測方式[4],導致主、輔回路與機車地的隔離電阻很低,容易發(fā)生事故。且只有在嚴重接地發(fā)生時保護電路才起作用,預警不及時,靈敏度低[5]。
為了解決故障預警問題,本文設計了一種主回路無源非平衡電橋原理與輔助回路采用信號注入原理絕緣電阻檢測系統(tǒng)。
智能型直流機車主、輔回路絕緣檢測系統(tǒng)在線監(jiān)測兩路主回路正、負母線對地絕緣狀態(tài),把主回路、輔助回路、控制回路與機車地完全隔離,并保證故障出現(xiàn)時自動恢復原機車的所有保護功能。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,主輔回路高電壓經(jīng)檢測電路轉(zhuǎn)換為小電壓后,由A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號送入控制器進行處理;接地繼電器用于控制原回路接地的通斷;報警輸出是在主輔回路產(chǎn)生接地故障后輸出報警信號,按鍵、顯示、通信接口為系統(tǒng)提供人機接口和遠程通信。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
控制器采用ATMEL公司的Atmega128高速單片機作為系統(tǒng)控制器,它是一個屬于AVR RIST結(jié)構(gòu)的8位低功耗CMOS高速單片機,自帶先進的指令集以及單周期指令執(zhí)行時間,采用哈佛結(jié)構(gòu),所有寄存器都直接與算術(shù)邏輯單元(ALU)相連,大大提高了代碼效率,特別適合對I/O口數(shù)量、存儲器容量和運行速度較高的場合。
利用主回路自身的DC1000V電壓,采用非平衡電橋原理實現(xiàn)對地電阻的無源采樣。前端高電壓信號經(jīng)過分壓變?yōu)榈蛪翰蓸有盘?,低電壓信號?jīng)過線性光耦隔離放大、A/D轉(zhuǎn)換,輸入到Atmega128控制器,計算出對地電阻的實際值。主回路絕緣檢測電路如圖2所示。
圖2 主回路絕緣檢測電路
絕緣電阻測量方法是“不平衡電橋法”。在測量原理圖2中,WB1、WB2、KP和KE是系統(tǒng)對機車的接線端子,WB1、WB2是正負母線端子,KP和KE是兩個不同的接地點,RX1、RX2是待測的正、負母線與地之間的等效絕緣電阻。
WB1的對地電阻
(1)
WB2的對地電阻
(2)
當K1、KP斷開時,設WB2線對地電壓U-,則有
(3)
(4)
由方程式(3)和式(4)聯(lián)合求解可得
(5)
(6)
通過兩次測量結(jié)果可計算得到R+、R-的值,用式(1)和式(2)算出RX1和RX2的值。
輔助回路絕緣檢測電路采用信號注入法對交流220V輸出回路進行檢測,其原理圖如圖3所示,U11為隔離光耦,R14、R15、R16組成測量分壓網(wǎng)絡。注入信號經(jīng)過光耦隔離放大和分壓網(wǎng)絡,送入A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,供控制器處理和計算對地電阻的實際值。為了消除工頻旁路電容C6單相沖電產(chǎn)生測量誤差,采用正負電源交替注入,進行正反向兩次測量,并對兩次測量結(jié)果取平均值。
A/D轉(zhuǎn)換器中選用ADI公司生產(chǎn)的AD9220高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)對電壓信號等的模數(shù)轉(zhuǎn)換。AD9220為12位AD轉(zhuǎn)換芯片,轉(zhuǎn)換速率可達到5MSPS。在AD9220選擇內(nèi)部參考源,用單端輸入方式進行采樣,Atmega128控制器通過編程產(chǎn)生周期為125ns的方波作為AD9220的采樣時鐘,充分發(fā)揮AD9220高速模數(shù)轉(zhuǎn)換的性能。
圖3 輔助回路絕緣檢測電路
圖4 軟件流程圖
系統(tǒng)的軟件流程圖如圖4所示,系統(tǒng)初始化后,接受接地故障檢測任務, 開始對電壓信號進行采集,并計算出實際電阻值,判斷是否存在接地故障,如存在故障則輸出報警信號,并鎖定機車回路,需人工確認方可解鎖。
該裝置使主回路、輔助回路、控制回路完全隔離,經(jīng)試驗該裝置能有效對主回路、輔助回路接地進行預報警,同時該裝置對機車線路基本無改造,方便在已有電力機車上使用。主回路與機車地的隔離電阻達到50MΩ以上,輔助回路與機車地的隔離電阻都達到500kΩ以上,提高了電力機車的安全運行,有著廣闊的市場前景。
[1]陳愛軍,漆志佳,劉宏,等.機車直流絕緣監(jiān)測裝置的研制[J].電力機車與城軌車輛,2008(1)
[2]王長華,李紅橋.基于平衡橋-不平衡橋直流電源絕緣檢測的策略[J].UPS應用,2013(9)
[3]周堅.針對機客車DC 600V供電系統(tǒng)接地絕緣檢測顯示漏電不一致問題的改進建議[J].鐵道車輛,2012,50(2)
[4]王友兵,吳杰長,郭朝有.船舶集控系統(tǒng)直流電源網(wǎng)絡絕緣檢測技術(shù)研究[J].計算機測量與控制,2011,19(4)
[5]汪根華.直流絕緣檢測的研究與應用[J].微型機與應用,2003,22(11)