1. 引言
中压载波通信 [1] 是利用10 kV中压配电线路作为传输通道的一种通信方式,由于使用现有的、完善的配电线作为传输通道,不需要投资建设专用通信线路,具有投资少、设备简单、施工容易、维护管理方便等优点,已广泛应用于配电自动化、用电信息采集领域。其中,一体化电容耦合器是中压载波通信系统稳定、可靠运行的保障。一体化电容耦合器在线运行过程中出现故障,如无明显外观损坏,受电压等级制约,缺少有效方法直接判断耦合器是否故障,现场只能用排除法,协调10 kV配电线路停电更换耦合器测试,相当浪费人力和物力。
文中提出了一种基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法 [2] [3],利用改进的中压载波通信机采集信号线端口阻抗,可在10 kV配电线路不断电的情况下,在线判断一体化电容耦合器是否故障。通过理论推导、仿真测试、模拟测试和实际现场测试,证实了该方法可有效判断一体化电容耦合器是否故障,简单可靠,节省人力物力浪费,具有一定的工程实际价值。
2. 实现方法
传统的中压载波通信机主要实现载波信号发送与载波信号接收,载波通信接口与一体化电容耦合器信号端口通过信号线相连。一体化电容耦合器主要实现载波信号的传输和工频隔离,顶端接10 kV线路,底端接地。连接方式如图1所示。
文中提出的一种基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法,改进传统的中压载波通信机,在传统中压载波通信机的原理基础上,硬件上增加电压、电流采样电路,软件上增加发送特定频率(206 KHz)载波信号、信号线端口电压电流采样、阻抗计算机制,并根据信号线端口阻抗值判断一体化电容耦合器是否故障,并保存一体化电容耦合器状态信息(正常或故障),现场人员可通过调试串口利用调试软件直接读取一体化电容耦合器信号线端口阻抗值及状态信息,达到在10 kV线路不停电的情况下直接在线判断一体化电容耦合器是否故障的目的。
![](//html.hanspub.org/file/4-1580645x9_hanspub.png)
Figure 1. Schematic diagram of medium voltage carrier communication system connection
图1. 中压载波通信系统连接示意图
改进的中压载波通信机原理框图如图2所示:
![](//html.hanspub.org/file/4-1580645x10_hanspub.png)
Figure 2. Improved medium voltage carrier communication machine principle block diagram
图2. 改进的中压载波通信机原理框图
改进的中压载波通信机通过采集载波信号接口,即信号线端口的发送信号电压幅值
与电流幅值
,可以计算出信号线端口阻抗 [4] [5],计算公式如下:
(1)
设定一体化电容耦合器是否故障的信号线端口阻抗值的阈值为
,则有:
若
,则判断一体化电容耦合器已经故障;
根据理论推导、仿真测试、模拟测试及实际现场测试分析积累的经验值,取
。
该方法只需中压载波通信机在软硬件上做简单调整,就可以在现场无法协调10 kV配电线路停电的情况下直接判断一体化电容耦合器是否出现故障,通过理论推导、仿真测试、模拟测试及现场实际测试证明该方法简单有效,避免了因协调10 kV线路停电而造成的人力和物力浪费,具有一定的工程实际价值。
3. 理论推导
一体化电容耦合器原理框图如图3所示:
![](//html.hanspub.org/file/4-1580645x17_hanspub.png)
Figure 3. Principle block diagram of integrated capacitor coupler
图3. 一体化电容耦合器原理框图
根据一体化电容耦合器原理框图,加上中压载波通信机和信号线后等效原理图如图4所示:
其中L2、R2为信号线等效模型,设等效值分别为
、
,L3为熔断管等效模型,设等效值为
,R1为等效10 kV线路负载阻抗,设等效值为
,信号源V1为中压载波通信机等效模型,设发送信号频率为f,T1为阻抗变化器等效模型,设一、二次侧感量等效值分别为
、
,C1为调谐器等效模型,设等效值为
,C2为高压电容等效模型,设等效值为
,L1为排流线圈等效模型,设等效值为
。
设定二次侧电流值为
,一次侧流经R1的电流值为
。
设定二次侧发送功率为
,一次侧馈网功率为
,假设阻抗变换器为理想模型(无损耗),则有:
(2)
假设端口阻抗为Z,二次侧发送功率则有:
(3)
,
,
极小,可以忽略不计,则有:
(4)
一次侧馈网功率则有:
(5)
其中
为
,
,
的并联阻抗,则有:
(6)
,
,
,
,
极小,可以忽略不计,则有:
(7)
根据公式(2)可得:
(8)
根据过往现场处理情况汇总,一体化电容耦合器故障 [6] 主要表现为接地不良和熔断管失效(失效模式为断路),在图4中即等效10 kV线路负载阻抗的值很大或直接断路,即
阻值很大或无穷大,由公式(8)可推断一体化电容耦合器故障时信号线端口阻抗同样很大或直接趋近于无穷大。
4. 仿真测试
根据图4等效原理图在Multisim中建模 [7] [8]。
建模完成后,在中压载波通信机等效模型V1前插入电压、电流测量探针,信号源发送有效值10 V的206 KHz信号,通过改变
的值后读取电压、电流值,并计算出阻抗值。
4.1. 正常情况
正常情况下取
之间一组数据,仿真得到信号线端口阻抗数据 [9] 如表1所示:
![](Images/Table_Tmp.jpg)
Table 1. Simulation table of signal line port impedance under normal condition
表1. 正常情况信号线端口阻抗仿真表
4.2. 故障情况
故障情况下取
之间一组数据,仿真得到信号线端口阻抗数据如表2所示:
![](Images/Table_Tmp.jpg)
Table 2. Simulation table of signal line port impedance under fault condition
表2. 故障情况信号线端口阻抗仿真表
4.3. 测试结论
通过仿真测试可以看出,一体化电容耦合器在故障情况下信号线端口阻抗有明显变化,快速转折点在400 Ω与500欧姆之间,如图5所示:
![](//html.hanspub.org/file/4-1580645x55_hanspub.png)
Figure 5. Impedance line chart of simulation test signal line port
图5. 仿真测试信号线端口阻抗折线图
5. 模拟测试
利用改进的中压载波通信机、一体化电容耦合器搭建模拟测试环境,如图6所示,改进的中压载波通信机发送206 KHz信号,通过改变
的值后,通过串口直接读取中压载波通信机内计算出的信号线端口阻抗值。
![](//html.hanspub.org/file/4-1580645x57_hanspub.png)
Figure 6. Simulation test environment diagram
图6. 模拟测试环境图
5.1. 正常情况
正常情况下取
之间一组数据,通过串口读取中压载波通信机内计算出的信号线端口阻抗值,数据如表3所示:
![](Images/Table_Tmp.jpg)
Table 3. Normal signal line port impedance simulation test table
表3. 正常情况信号线端口阻抗模拟测试表
5.2. 故障情况
故障情况下取
之间一组数据,通过串口读取中压载波通信机内计算出的信号线端口阻抗值,数据如表4所示:
![](Images/Table_Tmp.jpg)
Table 4. Analog test table of signal line port impedance in case of fault
表4. 故障情况信号线端口阻抗模拟测试表
5.3. 测试结论
通过模拟测试可以看出,一体化电容耦合器在故障情况下信号线端口阻抗有明显变化,且变化趋势与仿真测试一致,快速转折点在300 Ω与450欧姆之间,如图7所示:
![](//html.hanspub.org/file/4-1580645x60_hanspub.png)
Figure 7. Impedance line chart of analog test signal line port
图7. 模拟测试信号线端口阻抗折线图
6. 现场测试
贵州一现场反馈中压载波通信系统无法正常通信,现场采集信号线端口阻抗数据为594.982 Ω,如图8所示,检查接地情况良好后,判断为一体化电容耦合器故障,耦合器拆下解剖后,分析确认为熔断管失效 [10],说明基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法有效可行。
![](//html.hanspub.org/file/4-1580645x61_hanspub.png)
Figure 8. Impedance diagram of field test signal line port
图8. 现场测试信号线端口阻抗图
7. 结束语
通过理论推导、仿真测试、模拟测试和现场实际测试,证明基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法可行。只需针对传统中压载波通信机做简单修改,该方法简单有效,避免了因协调10 kV线路停电而造成的人力和物力浪费,具有一定的工程实际价值。
根据上述理论推导,该方法同样适用于10 kV配电线路故障监测,当10 kV配电线路出现接地接地、短路或断路故障时,一次侧阻抗变化明显,同样会在二次侧信号线端口阻抗表现出相同变化趋势,这对中压载波通信系统在10 kV配电线路故障监测方面的应用提供了理论依据。