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多功能電阻測試儀校準系統(tǒng)設計(發(fā)表于《自動化與儀表》2015 第 5 期)

閱讀:57發(fā)布時間:2025-12-24


陳昕1,周哲玲1,劉高2
(1.汕頭,汕頭515041; 2.長沙天恒測控技術有限公司,長沙410100)

摘要提出了一種基于電流型有源模擬電阻器的多功能電阻測試儀校準系統(tǒng)引用直流比較儀大電流測量技術和精密仿真電阻技術,并以32位微處理器為核心,采用精密電阻,信號調(diào)理器,DA乘法器等高線性度元件模擬大功率電阻器。具有線性度好精度高、成本低、操作智能化等優(yōu)點廣泛應用于回路電阻測試儀、直阻儀接地導通直流電阻儀等的檢定。

關鍵詞模擬大功率電阻器;直流比較儀大電流測量技術;精密仿真技術;高線性度;回路電阻測試儀校準系統(tǒng)

中圖分類號TH89

文獻標識碼A

Design of Multifunction Resistance Tester Calibration

CHEN Xin1ZHOU Zhe Ling1,LIU Gao2

1.Shantou Power Grid, Shantou 515041, China; 2. Tunkia Co.,Ltd,Changsha 410100, China

AbstractA loop resistance tester calibration which based on current-mode active analog resistor is proposed in the paper. The calibration references technology of large current measurement based on dc comparator and precision simulation resistance technique, With 32 bit microcontroller as the core, DC comparator, precision resistor, conditioner, DA amplifiers and other high linearity components are used in the calibration to analog resistors. The calibration has the characteristics of high linearity, high precision, low cost, smart and so on. The calibration is widely used in verification of loop resistance testerdc resistance tester、Grounding conduction dc resistance tester.

Keywords: analog resistors, technology of large current measurement based on dc comparator, precision simulation resistance technique, high linearity, loop resistance tester calibration

1. 引言

回路電阻測試儀和直阻儀是電力設備設施檢測的常用設備。回路電阻測試儀是用于測量開關、斷路器變壓器等設備的接觸電阻、回路電阻的專用測試設備,其測試電流為 100A 或更大的直流電流,也被稱為接觸電阻測試儀"[1]直阻儀是用于測量變壓器、互感器電機繞組等感性被測對象的直流電阻的專用測試設備,也被稱為直流電阻快速測試儀"[2]

接地導通電阻測試儀是用于測量交流電網(wǎng)供電的電器設備如家用電器、電動電熱器具電氣設備及測量、控制和實驗室用電氣設備等的可觸及金屬殼體與該設備引出的安全接地端之間導通電阻的儀器

回路電阻測試儀、直阻儀和接地導通電阻測試儀都是測量電阻的儀器[3],采用典型的四線制測量法,通過輸出一個直流或交流電流施加于被測體的兩個端鈕之間,并測量電流流過被測體所產(chǎn)生的壓降然后通過電壓和電流之比得出被測體的電阻值。根據(jù)相關規(guī)程要求這三類儀器需檢定項目基本一致,本文提出的多功能電阻測試儀校準系統(tǒng),摒棄傳統(tǒng)電阻箱方案,采用精密仿真電阻技術和大電流測量技術,可模擬連續(xù) 1 μΩ~3.75 Ω 任意電阻值能滿足大部分回路電阻測試儀、直阻儀及接地導通電阻測試儀的檢定需求。

2. 技術原理及其實現(xiàn)

本系統(tǒng)是基于電流型有源模擬器設計的,采用直流比較儀作為電流轉(zhuǎn)換裝置。依據(jù)DL/T 967-2005 回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》,有源模擬電阻器包括電流型有源模擬電阻器和電壓型有源模擬電阻器。電流型有源模擬電阻器相相比電壓型有源模擬電阻器降低對無源標準電阻器的功率要求由于沒有實際的電流功耗,避免了無源標準電阻器在大電流測試時溫漂影響[4]

本系統(tǒng)中難點在于電流轉(zhuǎn)換裝置的設計,因需要將被檢測試儀產(chǎn)生高達 600A 的大電流按一定比例轉(zhuǎn)換成小電流轉(zhuǎn)換精度直接影響模擬電阻精度。本系統(tǒng)采用新型直流比較儀[5]進行電流轉(zhuǎn)換,相比傳統(tǒng)的直流比較儀能夠快速捕捉電流的快速變化,且測量頻率范圍寬見圖1

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1 新型直流比較儀

Fig.1 A improved DC comparator

該直流比較儀由雙鐵芯疊加繞線而成。SC A B 共同繞組,S 為磁通檢測繞組C 為比較儀次級繞組,N4單獨繞制在鐵芯 A ,為激勵繞組。其中鐵芯 A 由高導磁率軟磁材料制作,鐵芯 B 由低導磁率鐵氧體材料制作。

DG2

2 鐵芯B測量電路

Fig.2 Measuring circuit of iron core B

2 為鐵芯 B 測量電路圖。實現(xiàn)原理S 線圈檢測磁通經(jīng)過磁通檢測模塊轉(zhuǎn)換為電壓信號,控制功率放大器增大或減少輸出流經(jīng)次級繞組電流隨之增加或減小,通過不斷的調(diào)節(jié),最終使得鐵芯 B 達到磁平衡。系統(tǒng)平衡建立的時間不超過 1 μs。通過標準電阻R進行電流采樣測試得到 Us。從而可以計算出 IP 。同時磁通信號可作為報警信號等狀態(tài)信號

DG3

式中k為比例常數(shù)。

3. 系統(tǒng)的硬件及軟件設計

3.1 系統(tǒng)原理

系統(tǒng)是基于電流型有源模擬電阻器原理進行拓展設計的將被檢測試儀產(chǎn)生的大電流輸入到本系統(tǒng)的電流轉(zhuǎn)換模塊按一定比例轉(zhuǎn)換成小電流,通過精密電阻轉(zhuǎn)換成小電壓,后經(jīng)過電壓采樣及增益模塊放大成比例電壓信號輸入到分壓模塊,由控制器進行控制其分壓比,最后經(jīng)過緩沖電路輸出給被測儀器的電壓采樣端形成測試回路。通過由微控制器控制分壓模塊電路中的分壓比調(diào)節(jié)檢定時檢點電阻的阻值電壓采樣及程控放大模塊輸出另一路電壓輸入到 A/D 采樣模塊,由控制器進行運算出對應的示值電流及做相關分析原理框圖如圖 3 所示。

DG4

3 系統(tǒng)原理框圖

Fig.3 Schematic diagram of the system

被檢測試儀輸出大電流 I1 經(jīng)過寬頻直流比較儀轉(zhuǎn)換成小電流 I2

DG5

式中 I1被檢測試儀產(chǎn)生的大電流

k寬頻直流比較儀變比。

小電流 I2 經(jīng)過精密電阻電路后得到電壓 U2

DG6

式中 R精密電阻的阻值

電壓 U2 經(jīng)過電壓采樣及增益模塊后得到電壓 U3

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式中 k1— U2 經(jīng)過電壓采樣及程控放大模塊電壓信號放大比例系數(shù)

電壓 U3 送入 A/D 采樣模塊,由控制器運算對應的示值電流及做相關運算分析,經(jīng)過分壓模塊輸出電壓值 U1

DG8

式中 k2—U3 經(jīng)過分壓模塊由控制器設定的放大比例系數(shù)。

因此被檢電阻測試儀所測得的實際電阻值 R1

DG9

系統(tǒng)中精密電阻的阻值 R 為固定值,信號放大比例系數(shù) k1、直流比較儀變比 k 值保持不變。因此檢定時,微控制器控制分壓模塊中的分壓比即 k2 值便可調(diào)節(jié)出不同的檢定電阻阻值。

3.2 硬件設計

考慮到系統(tǒng)的實時性比較強,采用架構(gòu)嵌入式微處理器加外圍設計電路搭建的平臺進行開發(fā),系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖 4 所示

DG10



4 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖

Fig.4 Hardware structure of the system

3.2.1 電源模塊

整個電源模塊的設計采用線性電源,且數(shù)字部分和模擬部分相互隔離,模擬部分各路電源供電也相互隔離或用磁珠相連,減少電源的紋波和噪聲對整個系統(tǒng)的干擾及減少系統(tǒng)之間各部分相互干擾保證整個系統(tǒng)的高精度及高線性度。

3.2.2 數(shù)字部分

微處理器具體采用新架構(gòu)的微處理器,具有*的處理能力及豐富的接口,本設計在其上移植嵌入式實時操作系統(tǒng)來完成整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理及相關調(diào)度。微處理器內(nèi)部集有設計中常有的資源本設計用到的資源,如圖4 中數(shù)字部分3 個獨立的 USART 接口一個連接顯示模塊,為面板顯示提供人機界面,工作時顯示出整個系統(tǒng)的運行情況并通過 LCD 上的觸摸屏與用戶進行實時交互,一個連接按鍵組使用戶操作更加方便快捷,一個通過 RS232 電平轉(zhuǎn)換芯片與上位機提供連接接口;1 IIC 接口,連接存儲芯片來增加存儲空間;2 SPI 接口,一個連接模擬部分的 DA 乘法器設定分壓模塊的放大比例系數(shù),一個連接模擬部分 A/D 轉(zhuǎn)換器,獲取采樣的電壓信號并運算對應的示值電流及做相關運算分析;部分的 GPIO 接口,控制模擬部分的程控放大及獲取報警狀態(tài)等。

3.2.3 模擬部分

系統(tǒng)在基于電流型有源模擬電阻器原理基礎上進行拓展設計的如圖 4 模擬部分保護電路保護系統(tǒng),當被檢測試儀產(chǎn)生的大電流超過系統(tǒng)所能承受的范圍時產(chǎn)生報警信號通過 MCU 控制蜂鳴器給用戶發(fā)出報警,并自動斷開測試回路,保護系統(tǒng)不被檢測儀產(chǎn)生的大電流損壞;寬頻直流比較儀將被檢測試儀產(chǎn)生的大電流按一定比例轉(zhuǎn)換成小電流差分采樣與精密電阻 R一起將小電流信號轉(zhuǎn)換成電壓信號,差分采樣大大降低了前端采樣共模噪聲的干擾增益通過 MCU 控制實現(xiàn)電壓信號不同量程下對應比例的放大;A/D 轉(zhuǎn)換器將電壓信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號通過隔離的 SPI 接口送入到 MCU運算出對應的示值電流及做相關分析;DA 乘法器MCU 通過電氣隔離的 SPI 接口控制 DA 乘法器輸出來調(diào)節(jié)分壓比達到系統(tǒng)調(diào)節(jié)電阻阻值的目的

3.3 軟件設計

本設計采用實時嵌入式操作系統(tǒng)[6]作為開發(fā)平臺,具體流程如圖 5 所示。

初始化,將操作系統(tǒng)、程序變量及硬件相關配置進行初始化

創(chuàng)建任務,包括建立按鍵響應任務數(shù)據(jù)處理任務、顯示任務通信任務、故障處理任務等;

任務調(diào)度。系統(tǒng)通過液晶屏觸摸屏和按鍵旋鈕等和用戶進行交互,調(diào)用程序中的相關任務線程控制相關硬件完成電流測量報警處理、誤差計算、電阻值設置、參數(shù)設置等功能

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5 程序流程圖

Fig.5 The program flow chart

4. 系統(tǒng)的測試結(jié)果

4.1 驗證電路

參考JJG l66—93 直流電阻器檢定規(guī)程采用伏安法進行校準,以驗證多功能校準系統(tǒng)的準確度是否符合設計的技術指標可調(diào)恒流源提供了測試的電流,量程為 0600 A;電流轉(zhuǎn)換器和電壓表一起組成了電流測量標準裝置。整個校準方案測試系統(tǒng)構(gòu)成如圖 6 所示

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6多功能校準系統(tǒng)校準裝置框圖

Fig.6 Block diagram of multifunction calibration system

4.2 數(shù)據(jù)分析

多功能校準系統(tǒng)校準裝置對系統(tǒng)進行校準測量。

4.2.1 電流測量誤差

1 20 A 量程下在不同電流測試時的相對誤差相對誤差小于 0.011%。

2 100 A 量程下在不同電流測試時的相對誤差相對誤差小于 0.01%

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4.2.2 電阻誤差

3 75 mΩ 時不同測試電流下的實際電阻值,其相對誤差小于 0.003

4 為固定測試電流 100 A 時模擬大功率電阻不同阻值時的誤差

從表中可看出,其相對誤差都在 0.004內(nèi)這是由于系統(tǒng)采用的器件件如直流比較儀、差分采樣放大器、信號放大器D/A 轉(zhuǎn)換器等都是高線性度元件,保證系統(tǒng)的高線性度。經(jīng)過多次及不同阻值及電流下的測試驗證,系統(tǒng)模擬輸出電阻準確度都能在 0.02% 范圍內(nèi)符合設計要求。

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5. 結(jié)論

本文設計的多功能電阻測試儀校準系統(tǒng)在傳統(tǒng)電流型有源模擬電阻器有所創(chuàng)新,采用精密仿真電阻技術和大電流測量技術并將三類儀器檢定裝置合并電阻值可設置范圍廣,可模擬連續(xù) 1uΩ~3.75Ω 任意電阻值,達到 10nΩ 的分辨力和 0.02 級的精度;測試電流范圍大可達 600 A 0.02 級的精度,相關技術指標已達到國內(nèi)行水平滿足三類儀器的檢定要求,已廣泛應用于回路電阻測試儀直阻儀和接地導通電阻測試儀等儀器的檢定工作。

[1] JJG1052-2009, 回路電阻測試儀直阻儀檢定規(guī)程[S].

[2] DL/T967-2005, 回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程[S].

[3] 李瑞堅.回路電阻測試儀校準方法研究及不確定度評定 [J].計量與測試技術,2014415):35-37.

[4] 李寶樹.電磁測量技術 [M] .北京中國電力出版社,2007.

[5] 李維波,毛承雄,陸繼明,.基于飽和電抗器結(jié)構(gòu)下的新型直流比較儀原理 [J].電力系統(tǒng)自動化2005,294):24-28.

[6] 李志明,檀永等.STM32嵌入式系統(tǒng)開發(fā)實戰(zhàn)指南 [M]. 北京機械工業(yè)出版社,2013.

本論文相關產(chǎn)品TD1450 模擬直流電阻標準器回路電阻測試儀校驗裝置

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