上个月有个刚入职的小伙子问我,这基站到底干啥用的,不就是个采集器吗。我说你把定相这两字拆开想:定的是相,比的是两个地方同一时刻的相位。难点从来不在测,而在于让两个相隔几公里甚至几十公里的测量点,认同一个时间。基站解决的就是这个基准问题。
一、整套系统分哪几块
从结构上看,系统就三部分:装在参考侧的基站、现场人员手里的终端、中间那条通信链路。基站是常年不动的那一端,负责给出一个稳定的相位参考;终端是流动的一端,带着它去待测点比对。
1. 基站端::固定在已知相位的母线上,从电压互感器二次侧取 100V 或 57.7V 的三相电压,同时接收卫星授时,作为整套系统的相位零点。
2. 手持终端端::到待测点取同一相别的电压,采样后打上时间戳,通过公网或本地无线把数据发回来,与基站基准做比较。
二、相位是怎么测出来的
电压是正弦波,相位就是它在某个时刻走到波形上的哪个位置。基站每秒采几十到上百帧,用离散傅里叶变换把基波从谐波和噪声里揪出来,算出这一帧的相位角。采样率每周波做到 64 点以上,谐波含量重的站做到 256 点,角度才稳得住。
1. 基波提取::现场电压里混着三次、五次谐波和变频器带来的杂波,先做傅里叶分解取 50Hz 基波分量,再算相角,比过零检测抗干扰得多。
2. 相角归算::以 A 相电压为参考,把 B、C 相角度减去参考角,得到 120 度和 240 度的理论关系,偏离超过十几度就提示相序异常。
三、对时是整个原理的核心
两个点各自采各自的,要放在同一时间轴上比,就得有统一时钟。卫星授时给的是秒脉冲和绝对时间,基站和终端各自锁定之后,两边的时间基准误差可以压到微秒级。1 微秒对应 50Hz 工频只有 0.018 度,远小于定相判据的容差。
1. 秒脉冲的作用::每秒一个脉冲沿,作为采样窗口的起点。两边从同一个脉冲开始数采样点,同一序号的点就代表同一瞬间。
2. 绝对时间码::秒脉冲给的是起点,时间码给的是年月日时分秒。两者结合,数据帧到了平台才能对得上号、存得进档案。
四、数据是怎么传回去的
基站端一般走有线网络或者 4G、5G 回传到平台,终端侧走移动网络。传的并不是原始采样流,而是压缩后的相位角和一小段波形,一帧数据量在几百字节到几千字节,对带宽要求很低。
1. 上传周期::常规设置一秒到几秒上传一帧,做动态监测时可以到每周波一帧。定相这种静态比对,一秒一帧足够。
2. 断网续传::公网不稳时终端本地先缓存,恢复后按时间戳补传,避免数据出现空洞,事后追溯也连得上。
五、平台怎么给出结论
平台收到两侧数据后,按时间戳对齐,把同一时刻的两个相位角相减,得到相位差。同相的判据一般是差值在十几度以内,异相则接近 120 度,具体阈值按现场电压等级和规程设定。
1. 同相判据::两侧同相电压相位差落在设定阈值内,且持续若干个周波稳定,系统才给出同相结论,避免瞬时干扰造成误判。
2. 异常提示::相位差在阈值边缘来回跳、对时失锁、某相电压缺失,这三种情况系统都会标记并禁止出结论,要求人工复核。
六、与站内自动化的接口
稍微新一点的变电站,站内本来就有测控装置和通信管理机。基站可以通过站内的对时总线拿时间,也可以按 DL/T 860(也就是 IEC61850)的规约与后台通信,省掉一套重复的对时设施。
1. 站内对时::站内已有统一对时装置的,基站直接接站内秒脉冲或对时报文,与全站时钟保持一致,数据也更容易并入台账。
2. 规约接入::支持标准通信规约的基站,可以把相位数据直接送到监控后台,值班员在后台就能看到,不用另开一套软件。
七、原理上容易误解的几个地方
现场交流时我发现有几处理解偏差比较普遍,讲清楚能省不少口舌。
1. 基站不是发射高压信号::它只是被动采集二次侧的电压,不往一次系统里注入任何东西,对运行设备没有影响。
2. 无线传的是数据不是电::两侧之间没有任何电气连接,相位是靠时间基准对齐算出来的,所以才能真正实现远距离定相。
3. 精度有时间窗口::对时失锁后靠晶振守时,随着时间推移误差会累积。超过守时窗口还在作业,就得重新对时再测。
常见问答
问:基站失电后重新上电,相位基准还在吗?
答:相位基准来自电压互感器二次侧的实际电压,上电重新采样就有了,不需要保存。需要保存的是对时状态,重新锁定卫星一般在几十秒到两分钟,锁定后即可正常作业。
问:谐波很大的站会不会测不准?
答:会有影响,主要看采样率和算法。每周波 64 点采样配合傅里叶基波提取,在谐波畸变率 5% 以内的场合角度误差可以控制在 1 度以内;畸变严重的站建议把采样率提到每周波 256 点,并在取信号点加装滤波。
问:这套系统和有线核相器相比原理上差在哪?
答:有线核相器是用一根线把两侧电压引到同一台仪表里直接比较,物理上天然同步;这套系统是各自采样、靠统一时钟对齐,属于间接同步。前者简单可靠,后者不受距离限制,各有适用场合。
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