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如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

發(fā)布時(shí)間:2021-11-09 來(lái)源:亞德諾半導體 責任編輯:lina

【導讀】發(fā)生局部放電時(shí),會(huì )產(chǎn)生具有較寬頻率范圍的信號,因此有4種針對不同頻率范圍的局部放電檢測技術(shù)。超聲波檢測技術(shù)針對20 kHz至~200 kHz頻率范圍,高頻電流互感器(HFCT)檢測技術(shù)針對3 MHz至~30 MHz頻率范圍,瞬態(tài)接地電壓(TEV)檢測技術(shù)針對3 MHz至~100 MHz頻率范圍,超高頻率(UHF)檢測技術(shù)針對300 MHz至~1500 MHz頻率范圍。



根據IEC 60270標準,局部放電(PD)是兩個(gè)存在間隙的導電電極之間的部分絕緣區域發(fā)生的放電。局部放電被廣泛認為是電網(wǎng)內的電氣資產(chǎn)絕緣老化的最佳預警指示。


發(fā)生局部放電時(shí),會(huì )產(chǎn)生具有較寬頻率范圍的信號,因此有4種針對不同頻率范圍的局部放電檢測技術(shù)。超聲波檢測技術(shù)針對20 kHz至~200 kHz頻率范圍,高頻電流互感器(HFCT)檢測技術(shù)針對3 MHz至~30 MHz頻率范圍,瞬態(tài)接地電壓(TEV)檢測技術(shù)針對3 MHz至~100 MHz頻率范圍,超高頻率(UHF)檢測技術(shù)針對300 MHz至~1500 MHz頻率范圍。UHF檢測技術(shù)具有高檢測靈敏度,廣泛用于氣體絕緣開(kāi)關(guān)設備(GIS)、變壓器和環(huán)網(wǎng)柜(RMU)的局部放電在線(xiàn)監測系統中。


局部放電信號分析


根據Q/GDW11282-2014標準"氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設備的局部放電UHF耦合器現場(chǎng)檢測規范"第7.1節,標準PD信號發(fā)生器可以產(chǎn)生以下PD脈沖信號特性:脈沖上升時(shí)間不超過(guò)300 ps,脈沖寬度在10 ns和500 ns之間。然后,利用該信息在Python中構建PD仿真器信號。上升時(shí)間為300 ps,下降時(shí)間為10 ns。脈沖信號峰值幅度為100 mV,峰峰值噪聲為10 mV。采樣速率為10 GSPS,采樣時(shí)間為10 μs。將脈沖置于采樣時(shí)間中間,上升波形和下降波形均進(jìn)行線(xiàn)性擬合。


仿真的PD信號時(shí)域波形如圖1所示,頻域波形如圖2所示。根據圖2,能量最高的PD信號在1 GHz以下的頻率范圍內。脈沖上升時(shí)間低于300 ps時(shí),更多能量分布在更高的頻率范圍內。


如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

圖1. PD信號時(shí)域波形。


如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

圖2. PD信號頻域波形。


在現代復雜的電磁環(huán)境中,UHF PD之間有很多工作頻率在300 MHz至1500 MHz之間的無(wú)線(xiàn)干擾信號。為了消除這種干擾,客戶(hù)一般會(huì )選擇300 MHz至1.5 GHz之間的子頻段來(lái)捕捉PD脈沖。正常情況下,約900 MHz左右的GSM的無(wú)線(xiàn)通信信號將會(huì )是最大的干擾信號。解決此問(wèn)題的一種方法是采用帶阻濾波器(BRF)來(lái)抑制800 MHz至1000 MHz的信號。典型的子頻段劃分方案如表1所示。當然,子頻段劃分是靈活的,客戶(hù)可以根據實(shí)際的電磁環(huán)境進(jìn)行調整。


如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

表1. 典型的UHF PD子頻段劃分方案


根據表1中的子頻段劃分,我們只保留圖2所示的PD信號頻譜的對應能量譜分量,然后執行快速傅里葉逆變換(IFFT)來(lái)研究在對應的濾波之后,時(shí)域波形會(huì )是什么樣子。濾波后的時(shí)域波形如圖3所示。根據圖3,在濾波之后,PD脈沖峰值會(huì )下降。濾波之后,PD脈沖上升時(shí)間會(huì )增加,下降時(shí)間會(huì )減少。濾波之后,在所有波形中,全頻段具有最大峰值,之后是帶阻頻段和低通頻段。高通頻段的峰值最小,但仍可捕捉到PD脈沖。


如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

圖3. 濾波之后的PD信號時(shí)域波形。


使用ADI信號鏈的UHF PD檢測RF前端


可以使用ADI信號鏈開(kāi)發(fā)帶4個(gè)通道的UHF PD檢測RF前端板。其中一個(gè)通道的框圖如圖4所示,整個(gè)電路板的前視圖如圖5所示。

   

如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

圖4. UHF PD檢測RF前端板框圖。


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圖5. UHF PD檢測RF前端板的前視圖。


這個(gè)前端的第一級是射頻增益模塊 ADL5611 。ADL5611具有2.1 dB低噪聲系數(NF)和21 dBm高P1dB,可提供高動(dòng)態(tài)范圍。ADL5611具有22 dB增益,在300 MHz至1500 Mhz UHF PD工作頻率內其增益極為平坦,具有低于0.4 dB的增益紋波。所有這些特性使得ADL5611非常適合UHF PD檢測應用。


第二級是基于電感電容的300 MHz至1500 MHz的帶通濾波器(BPF),該濾波器提供帶外干擾抑制。


第三級使用兩個(gè)單刀四擲(SP4T)射頻開(kāi)關(guān) HMC7992 來(lái)實(shí)現頻段選擇 電路。第1條RF路徑是直流至800 MHz低通路徑,第2條RF路徑是1 GHz高通路徑,第3條路徑是800 MHz至1 GHz的帶阻路徑,第4條路徑為直通路徑。根據不同的RF路徑選擇,客戶(hù)可以選擇不同的RF頻段,在沒(méi)有干擾或干擾最小的頻段內捕捉PD脈沖。HMC7992具有0.6 dB低插入損耗、45 dB高隔離度和33 dBm的高P0.1dB。


第4級是一個(gè)300 MHz至1500 MHz BPF,這與第2階段使用的BPF相同,可以進(jìn)一步提供帶外干擾抑制。


最后一級是RF對數檢波器 ADL5513,它將UHF PD信號轉化為幾十MHz的低頻信號。所以,可以使用采樣速率為40 MSPS或65 MSPS的ADC將模擬PD信號轉化為數字信號。對于PD檢測應用,所需的RF檢波器主要特性為響應時(shí)間和動(dòng)態(tài)范圍。ADL5513具有低至20 ns的響應時(shí)間和高至80 dB的動(dòng)態(tài)范圍,所以非常適合用于PD檢測應用。RF對數檢波器 AD8318 也適用于PD檢測應用。與ADL5513相比,它的響應時(shí)間更快,但動(dòng)態(tài)范圍稍小。


測試結果


對該板的關(guān)鍵性能進(jìn)行了測試,圖6至圖8為屏幕截圖。


圖6顯示的是從第一級輸入到最后一級ADL5513的輸入端口,設置在直通路徑上的S參數。圖中顯示,從300 MHz至1500 Mhz全頻段,增益約為14 dB,增益平坦度優(yōu)于2 dB,輸入回波損耗優(yōu)于–8 dB。


如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

圖6. 從第一級輸入到最后一級ADL5513輸入在直通路徑下的S參數。


圖7顯示的是在PD工作的中心頻點(diǎn)900MHz,輸出電壓與輸入連續波信號的功率的響應曲線(xiàn)。使用輸入功率測量了兩個(gè)通道。根據測試結果,在–75 dBm至–5 dBm輸入功率范圍內,整個(gè)信號鏈具有線(xiàn)性響應。通道間的性能一致性也非常好。


如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

圖7. 輸出電壓與輸入功率的關(guān)系。


圖8為輸入900 MHz連續波信號脈沖時(shí)測得的輸出波形。信號功率為–75 dBm,脈沖寬度為5 μs,脈沖周期為10 μs。根據該波形,當信號功率低至–75 dBm時(shí),輸出信號的信噪比仍然相當可觀(guān)。


如何為UHF局部放電在線(xiàn)監測系統設計一個(gè)最好的前端?

圖8. –75 dBm脈沖連續波輸入的輸出響應。


結論


本文展示了如何使用ADI信號鏈來(lái)構建UHF PD檢測板。這個(gè)完整的參考設計允許用戶(hù)靈活選擇不同頻段,以消除復雜電磁環(huán)境中的干擾。它還符合中國Q/GDW11059.8-2013標準的要求。

(來(lái)源:亞德諾半導體)


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