直流采样(DC sampling)是一种通过
变送器将交流模拟量转换为线性直流电压信号,并由测控单元采集的技术。其利用
电流互感器或
电压互感器获取信号,经整流、滤波处理后输出直流电压、电流或脉冲频率信号,采样结果通过标度系数可换算为有效值或功率值。该技术对
A/D转换器速率要求较低,且变送器的滤波环节提升了抗干扰能力。
图1为直流采样电压形成回路现场接线示意图,从现场的
电流互感器(TA)和
电压互感器(TV)取得信息,经过变送器变换成直流量,送入测控单元的模拟量采样端子。其中DU—
电压变送器;DI—
电流变送器;DP—
功率变送器。
电量变送器输出信号是统一的直流信号。
交流电流变送器、
交流电压变送器、功率变送器的输出信号是直流电压和直流电流,电能变送器的输出信号反映电能的积分量值或与功率成正比的脉冲频率,对该脉冲计数就可得到电能值。
(1)直流采样对
A/D转换器的转换速率要求不高,软件算法简单。只要将采样结果乘上相应的标度系数便可得到电流、电压的有效值,因此采样程序简单,软件的可靠性较好。
(3)直流采样输入回路,往往采用R-C滤波回路,其时间常数较大(一般为几十毫秒~几百毫秒),因此采样实时性差,而且无法反映被测模拟量的波形,尤其不适合用于微保护和
故障录波中。
交流采样是相对直流采样而言,即指对互感器二次回路中的交流电流信号和交流电压信号直接采样,输入至
A/D转换器的是与电力系统的一次电流和一次电压同频率、大小成比例的交流电压信号。交流采样是直接对交流电流和交流电压的波形进行采样。二者各有各的特点和应用场合。但从发展的眼光来看,随着A/D转换器转换速度和分辨率的不断提高,而且交流采样的算法也有多种方法可供选择,因此交流采样是一种发展的趋势。