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      基于TMS320F206的電網(wǎng)數(shù)據(jù)處理板設(shè)計

      時間:2024-09-13 16:26:06 理工畢業(yè)論文 我要投稿
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      基于TMS320F206的電網(wǎng)數(shù)據(jù)處理板設(shè)計

      摘要:介紹了基于DSP芯片TMS320F206的電網(wǎng)采樣處理板的軟、硬件設(shè)計方法,對硬件各模塊電路的工作原理作了重點的討論,同時給出了該電網(wǎng)數(shù)據(jù)處理板的主程序和中斷處理程序流程圖。

      1 引言

      隨著電力系統(tǒng)新型負(fù)荷及非線性負(fù)荷的大量增加,電力系統(tǒng)的電壓和電流波形會發(fā)生嚴(yán)重畸變,從而給電力系統(tǒng)帶來很大的“電網(wǎng)污染”。特別是用戶內(nèi)部短路以及開關(guān)操作、變壓器或電容器組投切時的短時中斷均會引起暫態(tài)、瞬時過電壓以及電壓凹陷、凸起或短時供電中斷等電能質(zhì)量擾動問題。同時電網(wǎng)系統(tǒng)中的諧波成份也越來越復(fù)雜,嚴(yán)重的電力“污染”對某些行業(yè)(如醫(yī)院的精密儀器、微計算機(jī)系統(tǒng)以及智能電子、工業(yè)過程控制中的微處理器等)構(gòu)成了巨大的威脅,甚至造成“瀑布”式的連鎖反映,從而引發(fā)電網(wǎng)崩潰的事件。所以,電力系統(tǒng)中電網(wǎng)數(shù)據(jù)的精確采集、故障判斷、數(shù)據(jù)處理已成為電網(wǎng)正確運行的焦點。

      現(xiàn)有的電網(wǎng)質(zhì)量分析板受器件和分析方法的限制,大多對系統(tǒng)中的暫態(tài)、短時擾動信息難以快速、準(zhǔn)確地捕捉。隨著高速數(shù)字信號處理?DSP?技術(shù)的發(fā)展及其制造成本的降低,DSP技術(shù)在電力系統(tǒng)的各個研究領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。表1是DSP方式與傳統(tǒng)芯片處理方式的能力對比,從中可以看出DSP用作處理器的優(yōu)勢。

      表1 DSP與傳統(tǒng)芯片處理能力對比表

      CPU系統(tǒng)采樣通道數(shù)DFT計算時間采樣時間/(μs)采樣結(jié)果精度(%)TMS320F206晶振:10MHz40整型30點28μs240.280C196晶振:12MHz16整型12點1500μs1600.580C51晶振:12MHz8整型12點1500μs600.5

      2 基于TMS320F206的硬件設(shè)計

      基于DSP處理板的主體設(shè)計思想是采用DSP芯片TMS320F206構(gòu)成數(shù)字處理系統(tǒng),并以下位機(jī)為主體實現(xiàn)實時采樣、數(shù)據(jù)處理、分析和短時儲存,然后與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,以及利用遠(yuǎn)程計算機(jī)進(jìn)行展示和數(shù)據(jù)庫存儲管理等。具體操作如下:

      (1)用處理板測量并計算三相電流、電壓的有效值、有功功率、無功功率以及功率因數(shù);對40Hz~2MHz頻率輸入信號進(jìn)行測頻采樣;

      (2)對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,分析查錯,給出報警類別,并給出開關(guān)量輸出信號以便進(jìn)行開合閘操作;

      圖2

      (3)對電壓、電流的l~63次諧波進(jìn)行分析,給出幅度、相位以及三相電壓、電流的總畸變率;

      (4)通過16C552芯片UART擴(kuò)展2個RS-232和一個RS-485接口以便與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,同時擴(kuò)展一并行口以與打印機(jī)相連;

      (5)用看門狗進(jìn)行刷新、復(fù)位并實時檢測系統(tǒng);

      該處理板的主控芯片選用定點DSP芯片TMS320F206。系統(tǒng)的硬件功能框圖如圖1所示。

      該電網(wǎng)采樣數(shù)據(jù)處理板的功能是在數(shù)字信號處理芯片TMS320F206的控制下完成的。數(shù)據(jù)采樣模塊采用的3片高速14位A/D芯片MAX125在工作時外接與16C552公用的16MHz時鐘,因其并行接口數(shù)據(jù)訪問和總線釋放的時間特性與DSP的特性兼容,因此,其轉(zhuǎn)換結(jié)果可由DSP不加等待狀態(tài)而直接讀取。3片MAX125在此用12路進(jìn)行同步采樣?不用的通道為防干擾應(yīng)接地。電壓、電流等模擬量通過變壓器轉(zhuǎn)換成-5V~+5V的電壓,并在濾波后接入MAX125,轉(zhuǎn)換開始信號由DSP的引腳TOUT提供給3片MAX125的CONVST引腳,并在上升沿啟動采樣,片內(nèi)的時序發(fā)生器可控制指定的通道以使其按順序進(jìn)行轉(zhuǎn)換,并將結(jié)果存儲在片內(nèi)14Bit×4的RAM中,轉(zhuǎn)換結(jié)束后,每片MAX125的INT引腳變低?3片通過CPLD或門輸出給DSP。讀取結(jié)果時,執(zhí)行連續(xù)讀操作,第一次讀到的是第一通道的數(shù)據(jù),第二次讀的是第二通道的數(shù)據(jù),依此類推。

      16C552是TI?TLl6C552?、EXAR?ST16C552? 、VLSI?VL16C552?等公司生產(chǎn)的異步通信芯片。在采樣處理板中?16C552可作為RS232、RS485串口和打印機(jī)并口的擴(kuò)展芯片,并通過MAX232驅(qū)動芯片來和MAX1486驅(qū)動芯片與上位機(jī)進(jìn)行通訊。圖2為UART擴(kuò)展的電路圖。

      圖4

      由于TMS320F206僅有一個同步通訊口,因而設(shè)計中采用DSP的UART擴(kuò)展。同時由于輸入輸出接口的資源有限,故采用了CPLD擴(kuò)展。圖2中將DSP及電源、地、光電耦合器等做了簡化,有興趣的讀者可以查詢相關(guān)資料。本系統(tǒng)中16C552的串口和并口都工作在中斷工作方式,16C552的CLK端外接15.9744MHz晶振時,可通過設(shè)置除數(shù)寄存器的高、低位DLM、DLL來確定通訊的波特率。

      在硬件電路設(shè)計中,l6C552的片內(nèi)寄存器選擇線A0~A2以及讀寫信號均由DSP直接控制。串、并行通道的片選線CSA、CSB和CSP則由CPLD直接控制,可根據(jù)需要選擇串行通信方式還是并行通信方式。為防止干擾,

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