价 格: | 155.00 | |
型号/规格: | CD54 15UH | |
品牌/商标: | CHILISN (奇力新) FH(风华) | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
主要用途: | 普通/民用电子信息产品 | |
额定电流: | 1.30A | |
额定电压: | 0.25V | |
外形尺寸: | 5.2*5.8*4.5MM |
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2.4 通讯
该模块实现各子系统之间,及其与监控主机之间的信息传输。TMS320F2812自带1个eCAN和2个SCI和1个SPI通讯接口,可同时支持eCAN,RS-232和RS-485总线多种通讯形式。eCAN总线连接方便,而且具有优良的错误处理机制及可靠的数据传输性能,很好的满足变电站综合自动化的要求。
图5DSP与eCAN总线接线图
3 软件主要实现的功能
3.1 测量功能
采集各个被测线路的电压、电流以及频率,及变压器油温和变电站室温等模拟量信号,断路器、隔离开关状态、变电站一次设备及报警信号、变压器分接头位置等数字量信号等[3]。下面是AD电压采集的部分程序,采用并发采样双序列发生器模式,对二次回路中A、B、C三相和零序的电压电流进行采集。
AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=1;//设置并发采样模式
AdcRegs.ADCMAXCONV.all=0x0011;//2个双重序列发生器
(总共4个)的CONV
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00=0X00;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01=0X01;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV08=0X02;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV09=0X03;
……
interruptvoidadc_isr(void)
{
Voltage11[ConversionCount]=AdcRegs.ADCRESULT0;//Ua
Voltage12[ConversionCount]=AdcRegs.ADCRESULT1;//Ia
……
Voltage41[ConversionCount]=AdcRegs.ADCRESULT7;//U0
Voltage42[ConversionCount]=AdcRegs.ADCRESULT7;//I0
if(ConversionCount=1023)
{
ConversionCount=0;
…….
FFT(s,8);//调用8点FFT变换完成64点的运算
……
}
else
ConversionCount++;
AdcRegs.ASCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;//复位SEQ1
AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR=1;//清除INT_SEQ1位
PieCtrlRegs.PIEACK.all=PIEACK_GROUP1;//响应中断
return;
}
3.2 保护功能
微机保护作为综合自动化的重要环节,主要有线路保护、电力变压器保护、电容器保护、备用电源自投、电动机保护、PT保护等[4]。
3.3 电能质量分析和故障判断功能
由于输电系统的可靠性高,发生故障的概率低,大部分的故障、异常现象?
在配电系统中。系统中各种扰动引起的电能质量问题又分为稳态和暂态两类。稳态质量问题以波形畸变为主要特征,持续时间长,表现为谐波、间谐波、电压不平衡、过电压和欠电压。暂态电能质量问题以频谱和持续时间短为特征,包括脉冲暂态和振荡暂态两类,表现为电压瞬变、电压闪变、电压骤升、骤降、短时断电。通过主要的电感量参数(U,I,f,Kw,KVA,Kvar)来完成复杂的系统测试。电量参数包括/最小水平、电量、功率因数的四象限测量、1-63次的电网谐波分析、电压电流波形分析、中线电压和电流分析和供电变压器的分析。利用此分析结果作为判断各种故障的依据,去执行控制和远动单元相应部件动作,提高了准确度,缩短了故障恢复时间。
4 结论
变电站大数据量的特征,使得32位专用定点数字信号处理芯片DSP应用于本系统成为必然,外部硬件电路简化、接口干扰大大降低,性能相对稳定,同时还实现了真正意义的信号同步采集,补偿功率[1]的同时引入了全面电能质量分析功能,故障排除的时间大大缩短,从整体上降低了经济损失,将具有广泛的现实应用意义。
本文的创新点是将32位定点DSP芯片TMS320F2812应用在变电站综合自动化系统中,并引入了电能质量分析理论,对电压、电流信号的奇次谐波进行了全面分析,提高了控制部件动作准确度的同时缩短了故障恢复时间,相应就提高了变电站综合自动化系统的性能。
引言 变电站综合自动化系统是将变电站的二次设备经过功能组合和优化设计,综合利用先进的多种学科技术,集成于一体的自动化系统[2][4]。从系统的结构看,全分散式的设计思想越来越显现出优越性。由于变电站的数据量和信息量大,实时性要求高,则将高性能DSP应用于变电站综合自动化的设计方案中。其内部哈佛结构使数据空间和程序空间分离,独立的总线和程序总线允许程序数据同时操作;具有独特的逆寻址方式,能高效的进行快速傅立叶变换运算降低了软件的编写困难;采用内存映射方式管理I/O,能灵活方便的扩充外围电路。 1 系统的整体结构设计 采用TI2000系列的TMS320F2812芯片为核心处理器,整体采用全分散式结构,集监测、保护、控制、远动等为一体的综合系统。系统整体结构如图1所示: dzsc/19/4017/19401700.jpg 主要保护和测控单元有:(1)线路保护和测控单元;(2)主变差动和测控单元;(3)主变后备保护和测控单元;(4)电容保护和测控单元;(5)备用电源自投和测控单元;(6)电动机保护和测控单元;(7)PT保护和测控单元;(8)中央信号单元;各个保护和测控单元分散安装在监控室或一次设备附近,便于安装,维护管理。监控主机发命令给...
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有"很大的惯性".换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。 电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在"线性区",此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式 杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容"集中"为一个电容, 则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。 当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点: 1. 当电感L中有电流...