基于光学传感的交直流混合场一体化测量实现.pdf
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1、第6 0 卷第8 期2023年8 月1 5日电测与仪表Electrical Measurement&InstrumentationVol.60 No.8Aug.15,2023基于光学传感的交直流混合场一体化测量实现李岩松,高利,刘君(华北电力大学电气与电子工程学院,北京1 0 2 2 0 6)摘要:针对交、直流混合场测量的问题,文中基于电光晶体Pockels效应设计了旋转式光学传感元件,该设计不仅适用于测量交直流混合场,而且抑制了测量中的波动和误差。分别推导了旋转式光学电场传感器测量直流电场、交流电场以及混合场时的传感原理。为了区分不同频率下的电场强度,将Hilbert-Huang时频变换技术
2、应用到光学电场测量,并且给出不同频率下的测量方案。在光学一体化传感器标定后,对混合场进行测量,实验数据表明,所提出的光学电场一体化测量机制适用于准确地测量交、直流混合场。关键词:交直流混合场;光学传感原理;时频变换技术;在线校验D0I:10.19753/j.issn1001-1390.2023.08.025中图分类号:TM937Integrated measurement of AC and DC mixed field based on optical sensing(School of Electrical and Electronic Engineering,North China El
3、ectric Power University,Beijing 102206,China)Abstract:Aiming at the problem of AC/DC mixed field measurements,a rotary optical sensing element is designed basedon the electro-optical crystal Pockels effect,which is not only suitable for measuring AC/DC mixed fields,but also sup-presses fluctuations
4、and errors in measurements.The principle of sensing is derived separately when measuring DC electricfield,AC electric field and mixed field by rotary optical electric field sensor.In order to distinguish the electric field in-tensity at different frequencies,the Hilbert-Huang time-frequency conversi
5、on technique is applied to optical electric fieldmeasurements and the measurement scheme at different frequencies is given.After the calibration of the optical integratedsensor,the mixed field is measured.The experimental data shows that the proposed optical electric field integrated meas-urement me
6、chanism is suitable for the accurate measurement of AC and DC mixed fields.Keywords:AC/DC mixed field,optical sensing principle,time-frequency conversion technique,online calibration0引 言国民经济的持续发展对于电力传输、电网稳定性要求日益提高,超高压交、直流混合同塔线输电在研究之中。在原有电力框架上,以特高压交流和特高压直流输电技术为基础,我国正在建设特高压混合输电骨干网。交、直流同塔架设、同线路传输不仅可以节约
7、成本、土地,而且其利用原有线路实现高效率、大容量传输。当交流输电线路和直流输电线路同处一地,容易形成交直流混合电场。类似的,在直流站附近,交流变电设备和直流输电线路亦构成交直流混合电场。在可以预见的将来,交直流混合电场将更多地出现于人们生活环境中。经过多年发展,电场检测仪器可以分为传统电场传感器和光学电场传感器。由于交直流输电线路同走廊架设,直流电场和交流电场同时存在,因此对于混合基金项目:国家自然科学基金资助项目(51 2 7 7 0 6 6)一 1 50 一文献标识码:BLi Yansong,Gao Li,Liu Jun文章编号:1 0 0 1-1 3 9 0(2 0 2 3)0 8-0
8、1 50-0 7电场检测的研究十分有意义。针对上述问题,文献1 提出交直流电场强度计算方法,并分别设计交、直流电场测量元件,最后通过叠加模型计算交直流混合电场强度,但其测量装置较为复杂,未实现交、直流测量一体化,需要分别使用两套设备分别测量直流电场和交流电场。文献2 基于高斯定理,对旋转式电场仪在特高压交流输电线下交流电场中产生的感应信号进行了理论推导,同时在实验室模拟了旋转式电场仪测量交流电场的工作过程。文献3 在深入研究现有直流线路地面电场和离子流密度测量机理的基础上,进一步改进,利用频谱分析的方法同时获得混合场的直流分量和交流分量。但未进行交直流场相互影响分析,也未给出混合场计算模型。针
9、对交、直流混合场测量的问题,上述方式均在传统电场传感器的基础上加以改造来解决。但是以上方法均有一定的局限性,而且未能解决混合电场相互干扰第6 0 卷第8 期2023年8 月1 5日等问题,测量精度不高且不能满足要求,因此需要进行后续研究。相比于传统电场传感器,光学电场传感器具有重量轻、绝缘度高、带宽大、抗干扰能力强等优点4。因此,以光学电场传感器为基础,进行合理的理论推导和设计,相比传统的同类产品更适合于混合电场的测量。为此,文中基于晶体旋转设计了旋转式光学传感元件,并且分别推导了旋转式光学电场仪测量直流电场、交流电场以及混合场时的传感原理。为了区分不同频率下的电场强度,将Hilbert-Hu
10、ang时频变换技术应用到光学电场测量,并且给出不同频率下的测量方案。1旋转式光学电场传感器的工作原理1.1旋转式光学电场传感设计当进行电场测量时,产生Pockels效应的电光晶体等效于相位延迟器,从而使穿过电光晶体的偏振光产生相位延迟,一定的条件下产生的相位差与电场强度成正比5-7 。在光电场传感器,光束通过在电场作用下的BGO晶体时,由于Pockels效应,出射的两束折射光线会产生相位延迟量,该延迟量与所加电场强度之间的关系如式(1)所示:8=kE式中k是一个常数;E为待测电场。旋转式光学传感设计思路是使晶体旋转,通过旋转的机械结构辅以扩展卡尔曼滤波,来消除由内部和外部空间电荷,漂移和电荷效
11、应引起的影响。根据Pockels效应,施加的电场与输出光强度成正比,因此通过传感头的输出光强来测量施加的电场8 9 。但是因Pockels效应引起的电光晶体的相位延迟量非常小,难以实现直接测量。首先着手设计信号接收级,将微弱的输出光强信号转化为放大的电压信号;其次,将电压信号交、直流信号分离再相除,消除光源波动影响;最后经扩展卡尔曼滤波滤除噪声以及电荷影响。据此设计的结构示意框图如图1 所示。E交信号接收级直流信号分离U+U1,+1UAc,UDc光电场传感器图1 旋转式光电场传感设计示意图Fig.1 Schematic diagram of rotary photoelectricfield
12、sensing design1.2直流电场测量原理根据琼斯计算法可知,对于传统的光学电场传感器,传感头中的晶体和电场方向保持静止不变,若待测直流电场为,传感器的输出光强为1 0-1 2 1.=1+(2/naly4E 电测与仪 表Electrical Measurement&Instrumentation式中I.为输人光强;入为输人光波波长;no是BGO晶体的普通折射率;41 是电光系数;E,为待测电场。当使得BGO晶体旋转,加人旋转量后,在外加电场的作用下传感器输出光强为:1.=1+(2m/)nlya,sin(2 m/)式中f为晶体旋转频率。一般地,传感器光源易出现波动输人光强不恒定,即输出光
13、强为:(lo+I)1,=2式中I为输人光强波动。将输出光强交、直流量分离且相除,消除光源波动的影响。调制量S为:LAc=2oS=Toc当光学元件确定后其特性确定,令K代表光学特性反映的幅值。由式(5)可以看出,调制量S幅值为(1)KE,l,当晶体转速恒定时,只与电场强度E,有关,而且两者呈线性关系。通过测量调制量S可以得到待测直流电场E1。1.3交流电场测量原理假设交流电场强度为E2,则有:E2=Em2cos(2mfzt)式中Em2为交流电场强度幅值;f2为交流电场工频。根据旋转式光学电场传感机理,可知测量交流电场时,输出光强为:1o+AII;=2“交除直”得到调制量:时频变换技术除法器S消除
14、光源波动影响(2)Vol.60 No.8Aug.15,2023(3)2T,3no4nE,lsin(2mft)+入入no4/E,lsin(2mft)=KE,lsin(2mft)(5)(6)土(7)2T.3%noy4/lEm2cos(2mfat)sin(2m/fit)S入sin2m(f,+f)-sin2m(f-fi)t 调制量中包含2 种频率分量,每一种频率分量的幅值都与交流电场强度的幅值呈正比,任取一项即可测量待测交流电场强度E2。1.4交、直流混合电场输出信号与电场强度的关系交、直流混合电场强度E可表示为:E=E,+E,+.+E,=E,+Em2cos(2ft)+.+Emmcos(2f.t)(4
15、)T入2m2(8)(9)一1 51 一第6 0 卷第8 期2023年8 月1 5日根据旋转式光学传感机理推导出的公式,其输出光强为:1。+A二2Emmcos(2mf.t)sin(2mft)将输出光强交、直流量分离且相除,消除光源波动的影响。调制量为:入(2mf,t)sin(2mfit)=KlE,+Em2cos(2mfat)+.+Emncos(2mf,t)J sin(2mfit)(11)对式(1 1)进行公式变换,得到不同频率下的调制量:S=KI E,sin(2mfit)+2-E,sin2(f,+fi)t-电测与仪 表Electrical Measurement&Instrumentation还
16、是HHT,其对信号进行处理时,其频谱图都较为准确且有效。当混合电场只有直流和工频交流时,输出调制量可简化为:入S(t)=KE+E,cos(2mfot)Jsin(2mft)=K E,sin(2mfit)+(10)(13)22进行傅里叶变换,由时域变换到频域分析,根据三角函数傅里叶变换公式:(t)=sin(2mfot)-F(f)=j8(f+fo)-8(f-fo)(t)=cos(2m/0)=F()=8(f+f0)+(f-f0)输出信号的调制量S的频域信号可表示为:S()=(E,6+J)-8(-5)+Vol.60 No.8Aug.15,2023(14)2-E,8(f+fo+fi)-8(f-f-fi)+
17、E,(f+fo-E,sin2m(f.-fi)t+.2E,sin2m(f,-fi)2由式(8)可以看出,当旋转频率f0时,除直流电场E,外,其各交流电场由于旋转量的存在均变为两个幅值相同、频率不一的分量。因此,无论各交流电场的频率与旋转频率关系如何均可测得混合电场中各分量幅值。2基于旋转频率的时-频变换技术当待测电场为交、直流混合场时,根据2.4所述,输出调制量S分别包含不同频率下混合场。当混合电场只有直流和工频交流时,其调制量S图像如图2 所示。43210-1-2-30图2直流、工频交流混合时调制量时域图像Fig.2Time domain image of modulation when DC
18、and power frequency AC are mixed-E,sin2(f,+fi)t-2(12)400800120016002000t2fi)-8(f-fo+fi)其实现后的示意图如图3 所示。S4VE2/E25-(fo+)-(o-f)-f图3 直流、工频交流混合时调制量频域示意图Fig.3 Frequency domain schematic diagram of modulationwhen DC and power frequency AC are mixed具体地,选取不同的采样频率,将幅值以及旋转频率具体化进行傅里叶变换,效果如图4所示。21.510.50032(15)V2
19、E2/2E2Efo-fifotfif21.510.50L50100150频率/Hz(a)N=12003220频率/Hz(b)N=12040601由式(8)可知,该图像中包含三种不同频率下的混0合分量,其中一个分量反映直流电场,另外两个分量反0501001502200映工频交流电场。由于调制量时间图无法反映出电场频率/Hz幅值与频率的关系,为了准确测量待测各电场幅值,因(c)N=200此需要进行时-频变换。图4不同采样频率下调制量频域效果图2.1Hilbert-Huang变换应用于光学电场测量Fig.4Frequency domain effect diagram underFourier变换是
20、时频变换技术的基础,无论是FFTdifferent sampling frequencies一1 52 一00(d)N=20050频率/Hz100第6 0 卷第8 期2023年8 月1 5日但是,由于傅里叶变换的局限性,傅里叶变换不能得到瞬时频率,而且当电压幅值、电压频率或旋转频率波动时,调制量变为一个非平稳信号,傅里叶变换也无法处理此类信号。瞬时频率的精准与否影响到测量结果的准确性,因此,此时需要借助希尔伯特-黄变换来处理。由于电压幅值、电压频率或旋转频率发生波动,输出信号具有非平稳性,Hilbert-Huang变换非常适合处理非平稳信号。Hilbert-Huang变换有一定的适用范围,只有
21、当被变换信号可表示为(t)=(t)cosp(t)的形式时,即只有当(t)和cosp(t)的频谱能完全分开时,应用Hilbert-Huang变换求出的幅值函数、瞬时相位、瞬时频率才具有其原有的物理意义。这类信号就称为固有模态信号,相应的函数称为固有模态函数(IMF)。由于混合电场光学传感信号较为复杂,并不是简单的IMF,因此必须把数据分解成固有模态函数。在此,将光学传感输出调制量看作一个函数(t)。根据黄锷提出的经验模态分解算法(EMD),将一个函数分解为多个IMF函数相加的形式。(t)=Z(t)i=1分解完的n个IMF函数分别为(t),可以分别进行Hilbert变换。由于函数是连续时间信号,进
22、行希尔伯特变换:(c)=(t)*1Tt定义z(t)=(t)+j(t)为信号(t)的解析信号,由此可得到信号的瞬时幅值(t),瞬时相位(t)以及瞬时频率f(t),可通过式(1 8)求出:a(t)=x(t)+x(t)(t)=arctanx(t)1 dp(t)(t):一2元d此时,根据上式即可得到信号的时频图与频谱图。2.2不同旋转频率下测量方案由式(1 2)可以看出,调制量S中包含3 种频率分量,分别为fiv-fi和fz+fi,每一种频率分量的幅值都与电场强度的幅值呈正比。其中,频率差分别有:Afi=f2-2fiLAf2=2f由于在混合电场的测量中,输出不同频率的测量结果,为区分出不同频率下的电场
23、幅值引入带通滤波器。理想的带通滤波器应该有一个完全平坦的通带,在通带内没有放大或者衰减,并且在通带之外所有频电测与仪表Electrical Measurement&Instrumentation率都被完全衰减掉。每个带通滤波器都有带宽,带宽就是上截止频率和下截止频率的差值:BW=fi-fi式中f为上截止频率;f为下截止频率。上述各频率关系示意如图5所示,当minf i,A f 2 BW时,即上述三个频率差值较大,不处于带通滤波器带宽之内。此时,可以使用带通滤波器将三种频率的分量分别允许通过同时屏蔽其他波段,然后计算其幅值即可。幅值图5带带通滤波器频幅示意图Fig.5 Schematic dia
24、gram of band-pass filter amplitude当miniAfi,Af2BW时,可应用低通滤波,将调制量S中频率分别为f2-fif2+fi的高频信号滤除,(16)得到:S=KlE,sin(2fit)因此,当t固定时,调制量S取得幅值与电场E,成正比,因此只需测量调制量S就可以得到直流电场E。(17)在交、直流混合场中,未旋转时的传感机理为:(I。+I)1.2T.3%2同理,“交除直”消除光源波动的影响,调制量为:KIE,sin(2fat)S=x(t)1+KIE,(18)由于在旋转式传感测量中,已测得直流电场E,因此只需测量调制量S就可以得到交流电场E2交直流混合电场的混合型
25、特征无论是从场论出发还是从电磁波的发射特性考虑,两种场在数学模型上是属于正交的,可采用叠加的方法进行混合电场的计算。混合电场的叠加计算模型公式为:E,=EAc+EDc式中E,为交、直流混合电场;EAc、Ep c 分别为交流、直流电场。3光学交直流一体化测量标定(19)为了验证上述原理、设计的可行性以及得到输出量与待测交直流混合电场强度的函数关系,需要对光学交直流传感器进行标定。标定的原理如图6 所示。u为施加在两块电极板间的交直流电源,两极板间距离为d,通过高压交直流电源施加工频交流50 Hz以及一一1 53 一Vol.60 No.8Aug.15,2023(20)iBW1五坊频率f(24)(2
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