一、概述
抽油机是油田开采的耗电大户,抽油机电量计量成为油田重要的测试功能之一。它主要是测量抽油机的三相电压、电流和功率等参数,尤其是电流图和功率图对油田用户分析抽油机工矿担负着重要的作用。传统的油田电量测试常采用电压表和电流表的方式测量,存在测试精度差、测试不同步、无法实现电测试等问题。
采用新型的电量专用测量芯片来设计抽油机电机的综合电量测试系统,可以全面的测量电机运行的主要参数,保证测试数据的同步性,实现电量计量等功能。本文介绍基于ADE7878的设计的电机综合变量器方案,可以方便地实现以上功能。
二、指标要求
对抽油机电机综合电量变送器的主要要求如下:
三相电压测试范围:(0~750)V,最大测量误差不大于1%F·S;
三相电流测试范围:(0~100)A,最大测试误差不大于1%F·S;
有功功率测试范围:(0~100)kW,最大测试误差不大于1%F·S;
供电电压:三相交流(304~456)V,输入功率小于20W;
采样频率:连续采样电参数的数据输出频率不少于10次每秒。
三、总体方案
(一)系统组成、功能和配置
电机综合电量测试系统组成主要包括电路板、电流互感器、测试控制电缆等组成。
(二)主要指标分析
三相电压、电流要求不大于1%F·S,而ADE7878技术资料上的理论测试精度为0.2%F·S。经过ADE7878芯片评估板EVAL-ADE7878EBZ试验验证,精度为0.37%F·S。验证方法是采集三相电压中的一相,采样频率为1次/15s。
要求中三相供电电源在变化20%即(304~456)V的情况下仍能正常工作,而此时电源电路经整流、滤波输出的直流电压范围为(9.6~14.2)V,因考虑强电弱电隔离设计,本次电源选型方案中增加了隔离电源DC/DC模块。
四、电路设计方案
(一)电源电路设计
设备采用交流380V输入带有220V抽头的变压器,输出为交流8.5V,经整流、滤波电路后输出直流12V。12V一路经线性稳压源LM1117输出3.3V为CPU电路、通讯电路等供电;另一路经隔离DC/DC输出5V,5V经线性稳压源LM1117稳压输出3.3V为三相计量电路供电。
(二)电量测量芯片设计
电机电量测试系统采用ADI公司的三相计量芯片ADE7878为核心进行三相电参测试。三相电流测试采用4000:1电流互感器进行电流信号的取样,三相电压使用电阻分压式进行信号取样。
ADE7878是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置多个
二阶∑-△型发表论文模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量。此外,ADE7878可以计算相位和零线电流以及相位电压上的谐波均方根、有功/无功/视在功率,以及所有相位的各谐波上功率因数和谐波失真。同时可针对所有电流和电压计算总谐波失真(THD)。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。DSP程序存储在内部ROM存储器中。
ADE7878适合测量各种三线、四线的三相配置有功、无功和视在功率,例如Y形或三角形等。各相均具有系统校准功能,即均方根失调校正、相位校准和增益校准。CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总有功/视在功率、电流有效值的和值或基波有功/无功功率。
ADE7878具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。这些器件还提供电能质量监测,如瞬时低压或高压检测、瞬时高电流变化、线电压周期测量以及相电压与电流之间的角度等。ADE7878可以利用SPI或I2C两个串行接口进行通信。ADE7878提供40引脚LFCSP无铅封装,与ADE7854、ADE7858、ADE7868和ADE7880器件引脚兼容。
(三)CPU系统设计
本方案中的CPU系统选择NXP公司的ARM芯片LPC1763,它是ARM Cortex-M3内核,此种微控制器在集成度高和低功耗的嵌入式应用中得到广泛应用。
ARM单片机LPC1763具有如下特点:
可在高至100MHz的频率下运行。
具有在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)功能的512KB片上Flash程序存储器。
64KB片内SRAM;
4个UART接口,1个SPI控制器,3个I2C总线接口。
100脚LQFP封装(14×14×1.4mm)。
单个3.3V电源(2.4V~3.6V)供电,温度等级为工业级,范围为-40℃~85℃。
五、结论
本方案设计的电机综合电量变送器经过样机制造,油田现场试验后得知,满足油田对电量计量的基本要求。特别是成本优势、体积紧凑、电流图和功率图同步测试功能上优势明显,得到油田用户的认可,已投入批量应用。