技術頻道

      基于DSP的電力系統測量和檢測裝置

      1.總體設計
      整個裝置的硬件配置如圖1所示,由數據處理單元(DSP)、人機接口單元和數據采集單元等組成。DSP單元主要完成CAN總線通訊、數據的存儲和大量的數學運算,發揮其運算能力強的特長;采集單元采用MAX125,實現32通道16路同時、高速、14位分辨率采樣;人機接口單元采用液晶顯示,中文菜單操作。
      2.TMS320LF2407A的特點
        (1)高性能靜態CMOS技術使得供電電壓降為3.3V,減小了芯片的功耗;30MIPS的執行速度使得指令周期縮短到33ns,從而提高了芯片的實時運算能力,同時也給我們實時分析采樣到的信號的暫態信息提供了條件。
        (2)片內有高達32K字的FLASH程序存儲器,高達1.5K字的數據/程序RAM,544字雙口RAM(DARAM),1.5K字單口 RAM(SARAM)。外部可擴展的存儲器總共192K字,64K字程序存儲器,64K字數據存儲器,64K字I/O尋址空間。這有利于我們存儲采樣的數據,在分析暫態信息的同時,還提供盡量多的穩態信息。
        (3)CAN控制器模塊是一個完整的CAN控制器,它是一個16位的外設模塊,完全支持CAN2.0B協議。所以,我們可以通過CAN總線很方便地集成到電力綜合自動化系統中。
        (4)具有串行通信模塊(SCI),接收器和發送器是雙緩沖的,每一個都有它自己單獨的使能和中斷標志位,兩者可以獨立工作,或者在全雙工的方式下工作。我們在此采用串行通信接口與人機接口模塊進行通信。
        
      3.MAX125的特點
      MAX125是內部帶同步采樣保持器的高速多通道14位數據采集芯片。芯片包含一個14位、轉換時間為3μs的逐次逼近型模擬數字轉換器,一個 2.5V的內部電壓基準,一個經過緩沖的內部電壓基準輸入端,一個內部16MHz的時鐘,一組可以同時對4路輸入信號同步采樣的采樣/保持電路。 MAX125每一個采樣/保持電路(T/H)前面有一個2選1的轉換開關,這樣總共有8個輸入信號。
      在信號轉換中,一個通道的故障狀態不會影響其他通道的轉換結果。在默認模式下,4個采樣保持放大器的輸出從1通道到4通道依次進行轉換,當4個通道全部轉換完畢后,對外部產生一個中斷信號。也可以通過MAX125的雙向并行口進行編程讓它僅僅轉換1、2、3通道,這樣MAX125將一直對特定的通道進行轉換,直到對它重新進行編程為止。中斷信號總是在完成最后一次轉換后出現。單一通道轉換時間為3μs,轉換完成后將結果存儲在芯片內部的 4×14bitRAM中。當所有的轉換完成以后,可以依次對RD腳施加讀脈沖以讀出內部數據。4次讀操作依次讀出RAM中的4個數據字。
        因為MAX125數據總線電平和TMS320LF2407A數據總線電平不完全相同,所以采用了總線電平轉換芯片sn741vth245a,其中采用讀寫控制信號控制總線轉換方向。
        
      4.模塊間的通信
      TMS320LF2407A不但具有串行通信模塊,還具有CAN控制器模塊。
      為了分擔DSP的負擔,減少DSP中斷響應的次數,采用了單獨的單片機控制的人機接口單元。DSP與人機接口單元通過RS232進行串行通信。
      由于CAN總線結構簡單、通信方式靈活、采用CRC校驗、通訊距離遠、抗干擾能力強、成本低且作為無主網絡,增減結點也非常方便等很多優點,所以,在很多方面獲得了廣泛的應用。這里,通過CAN總線控制器模塊,我們可以把該部分方便地集成到別的系統中。
       
      5結束語
      本裝置運行穩定可靠,克服了傳統裝置采樣速率不高的缺點,可以實現最高達76K的采樣速率,滿足小波變換對信號處理的采樣速率要求,很大程度地提高了裝置獲取電力系統暫態信息的能力;14位的采樣精度改善了我們分析電力系統穩態信息的條件。所以,作者相信它可以很好地應用到電力系統中。
       
      參考文獻
        [1] 劉和平,等.TMS320LF240x DSP結構原理及應用[M].北京航空航天大學出版社,2002.
        [2] MAX125數據手冊[M].Maxim公司,1998.

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