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    基于ADSP-21992的電力系統(tǒng)準同期裝置的設(shè)計

    2011-01-08 08:49:54王洪坤馬玉榮聶晶
    關(guān)鍵詞:寄存器中斷電路

    王洪坤,馬玉榮,聶晶

    (1石河子大學機械電氣工程學院,石河子832003;2石河子天富水利水電工程公司,石河子832000)

    基于ADSP-21992的電力系統(tǒng)準同期裝置的設(shè)計

    王洪坤1,馬玉榮2,聶晶1

    (1石河子大學機械電氣工程學院,石河子832003;2石河子天富水利水電工程公司,石河子832000)

    為保證電力系統(tǒng)的安全及經(jīng)濟運行,必須依靠先進的自動裝置。本文以ADSP-21992為核心,設(shè)計實現(xiàn)了電力系統(tǒng)準同期裝置的硬件電路及準同期軟件系統(tǒng)。首先以實現(xiàn)同期功能為目的,設(shè)計實現(xiàn)了準同期裝置的硬件電路,包括數(shù)據(jù)采集模塊、外部接口模塊,然后設(shè)計實現(xiàn)了裝置的同期主程序及中斷服務(wù)子程序。經(jīng)功能試驗測試,能夠滿足準同期裝置性能要求。

    準同期;ADSP;數(shù)據(jù)采集;接口電路

    隨著我國智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展,研制電力系統(tǒng)自動控制裝置越顯必要和急迫,并成為電力系統(tǒng)研究領(lǐng)域中新的熱點。

    由于社會的發(fā)展和工業(yè)規(guī)模的不斷擴大,對電能質(zhì)量和供電可靠性的要求也隨之不斷提高。最早簡單的手動同期指示裝置及采用分立晶體管元件搭建硬件電路模擬式準同期裝置現(xiàn)在已經(jīng)基本被淘汰[1-3]。

    目前的微機自動準同期裝置,一般采用單片機作為主控器件,但普通單片機包括16位單片機不能快速地完成復雜算法。DSP處理器的價格與普通單片機相近,但其性能卻遠遠超過了普通單片機[4-6]。DSP處理器的突出特點就是采用多總線技術(shù)實現(xiàn)了并行機制,有獨立的加法器和乘法器,有靈活的尋址方式,有更高的運行速度和更方便靈活的指令系統(tǒng)[7-9],從而能夠以非??斓乃俣忍幚韽碗s算法,為完成準同期裝置的功能提供了極大的方便。

    1 準同期裝置的硬件電路設(shè)計

    自動準同期裝置在硬件上以ADI公司ADSP-21992數(shù)字信號處理器為核心,具有運算速度快、內(nèi)存容量大、抗干擾性能好等優(yōu)點。準同期裝置的硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    ADSP-21992是準同期裝置的核心,裝置的軟件存放在BOOT ROM內(nèi),定值存放在 E2PROM內(nèi)。交流量經(jīng)過高精度互感器,經(jīng)過信號調(diào)理,由14位AD 8路同步采樣。交流信號波形變?yōu)榉讲ê?采用硬件抗干擾機制后送入80 MHz為計數(shù)頻率的DSP時鐘口,由DSP計算出方波的頻率及頻率變化率[10]。

    圖1 準同期裝置的硬件結(jié)構(gòu)圖Fig.1 The Hardware Structure of Synchronizing Device

    1.1 A/D轉(zhuǎn)換輸入配置電路

    模擬量采集電路的設(shè)計包括電壓信號和電流信號采集[11-12],電壓、電流互感器將較高的電壓信號和較大的電流信號轉(zhuǎn)換為-5 V~+5 V的低電壓信號,送入 ADSP-21992ADC模塊的接收端進行采樣。ADSP-21992集成了1個快速精確的多通道A/D轉(zhuǎn)換器。本設(shè)計中的電壓和電流模擬量采集及A/D轉(zhuǎn)換輸入配置設(shè)計如圖2所示。

    圖2 模擬量采集及A/D轉(zhuǎn)換接口配置電路Fig.2 Analog Acquisition and A/D Conversion Interface

    1.2 頻率測量采集電路

    圖3 為頻率測量電路。該電路輸入0~5 V電壓信號,電路中由LM311組成電壓比較器用于檢測交流信號的過零點,采用觸發(fā)器SN74H211改善方波質(zhì)量,一方面穩(wěn)定方波幅度使方波上下沿變陡,另一方面使方波占空比可調(diào),有利于可靠計數(shù)。

    圖3 頻率測量電路Fig.3 Frequency Measuring Circuit

    2 ADSP-21992外部存儲模塊驅(qū)動設(shè)計

    2.1 SPI外設(shè)接口

    ADSP-21992有一個獨立的、標準的串行外設(shè)接口SPI,可以廣泛的與SPI兼容外設(shè)器件進行I/O接口。本裝置SPI外設(shè)為定值存儲芯片X5043,首先對X5043進行片選,將 SPIFL G寄存器的 FLS4位設(shè)置為“1”,使能 PF4;設(shè)置 SPI波特率寄存器,寫入0x50,則SCK頻率為0.5 MHz;設(shè)置SPI控制寄存器SPICTL為“0x5c08”,分別設(shè)置 SPI從選引腳使能,以及SPICL K低有效,SPI模塊為主機。相關(guān)程序如下:

    sysreg_write(sysreg_IOPG,SPI0_Controller_Page);//選擇IO頁

    io_space_write(SPIFL G0,0xff10);//使能 PF4

    io_space_write(SPIBAUD0,0x50);//設(shè)置波特率

    io_space_write(SPICTL0,0x5c08);//SPI為主機,設(shè)置SPI控制寄存器

    2.2 外部RAM擴展

    外部存儲器接口EMI提供了DSP內(nèi)核與DSP外圍之間或DSP內(nèi)核與片外存儲器之間進行8位、16位或24位數(shù)據(jù)傳送功能。根據(jù)本設(shè)計的要求其外部存儲器接口寄存器的設(shè)置如下:

    1)控制寄存器EMICTL??刂萍拇嫫?EMICTL是一個7位寄存器,其賦值為1111000,總線請求延遲未使能,外部總線寬度選擇16位,讀寫邏輯為負邏輯,DSP能讀/寫MSxCTL、BMSCTL和IOMSCTL寄存器。

    2)引導存儲器選擇控制寄存器BMSCTL,其賦值為100001101101,完成一次外部數(shù)據(jù)傳送所需要等待的I/O時鐘周期數(shù)為5;只用內(nèi)部等待狀態(tài);EMICL K與 HCL K時鐘分頻比率為1∶1。

    3)I/O存儲器選擇控制寄存器 IOMSCTL,存儲器選擇控制寄存器MSxCTL與BMSCTL設(shè)置相同,其賦值為100001101101。

    4)外部接口狀態(tài)寄存器EMISTAT。外部接口狀態(tài)寄存器是一個只讀寄存器,它保存著外部接口的狀態(tài)。

    3 準同期裝置的軟件系統(tǒng)設(shè)計

    軟件設(shè)計采用模塊化的設(shè)計思路,構(gòu)成裝置的軟件系統(tǒng)分為主循環(huán)程序和中斷處理子程序兩大部分。中斷處理子程序主要有確2個:一個是1 ms定時中斷,主要負責時間的刷新、遙信掃描及 COS、SOE記錄、遙控信號時間的控制、同期信號的有關(guān)時間的控制等;另一個是AD采樣中斷,負責交流采樣和錄波。

    設(shè)計同期主循環(huán)程序流程如圖4所示。

    圖4 同期主程序流程圖Fig.4 The Main Program of Same Period

    3.1 1 ms定時中斷

    1 ms中斷服務(wù)程序是一個底層程序,它由均頻、均壓、合閘和顯示等處理模塊組成,實現(xiàn)1 ms的定時服務(wù)程序接收其它中斷服務(wù)程序和主程序給它發(fā)送的各種控制命令和顯示代碼,完成各種控制作用,并根據(jù)各自軟件定時器的狀態(tài)輸出控制脈沖。

    1 ms定時中斷程序流程如圖5所示。

    圖5 1 ms中斷服務(wù)程序流程圖Fig.5 1 ms Interrupt Service Program

    3.2 AD采樣中斷

    數(shù)據(jù)采集模塊主要完成數(shù)據(jù)的采集、存儲和相關(guān)的處理任務(wù)。系統(tǒng)運行后,初始化定時器,配置A/D轉(zhuǎn)化器控制寄存器 TRIGSRC=000,確定AD的采樣啟動方式為PWM同步信號的上升沿。通過設(shè)置A/D轉(zhuǎn)化器控制寄存器MODSEL=000,確定ADSP-21992的2個模擬量被同時采樣的采樣模式,在每一對模擬輸入轉(zhuǎn)化結(jié)束后,ADCSTA T寄存器中相應的位被置1,所有8個A/D轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)寄存器都存儲有效的轉(zhuǎn)化結(jié)果。當所有數(shù)據(jù)被寫到ADC0-ADC7中時,就會產(chǎn)生一個專用的ADC中斷。AD完成一次轉(zhuǎn)換后,觸發(fā)中斷,進入中斷程序讀取AD的8通道的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù),分別存入相應的數(shù)據(jù)緩沖器中,同時判斷數(shù)據(jù)緩沖器是否溢出。如果數(shù)據(jù)緩沖器溢出,則停止A/D數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,對采集到的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)運算處理后,清空數(shù)據(jù)緩沖器,然后重新啟動定時器,開始新一輪的數(shù)據(jù)采集。

    4 準同期裝置的測試

    為達到電力系統(tǒng)同期裝置的要求,裝置具有一條線路的完備測控功能,能夠測量三相電壓、電流、相位;2路獨立遙控,8路外部遙信。裝置除具有準同期功能外,還具備檢無壓(一側(cè)無壓或兩側(cè)無壓)快速合閘功能。設(shè)計要求的電壓電流測量精度為±0.2%;頻率測量精度為±0.001 Hz;相角差測量精度為 ±0.1°。

    4.1 遙測功能測試

    遙測功能測試通過準同期裝置的485口進行。裝置與計算機通訊連接后,運行同期測試工具軟件,出現(xiàn)測試工具軟件界面(圖6),然后可對遙測的每一項數(shù)據(jù)逐項進行測試。

    準同期裝置有同期電壓和同期頻率,界面中的角差、壓差、頻差和待并側(cè)頻率就是與同期電壓有關(guān)的幾個測量值,其電壓電流的測量精度為±0.15%;頻率的測量精度為±0.001 Hz;相角差的測量精度為±0.05°,滿足精度要求。

    圖6 測試工具軟件界面Fig.6 Interface of Software Testing Tools

    4.2 準同期遙信及遙控功能測試

    根據(jù)同期遙控功能的合閘條件,進行同期檢無壓功能、同期閉鎖功能、同期環(huán)并網(wǎng)功能3項測試。同期檢無壓功能和同期閉鎖功能的測試結(jié)果分別見表 1、表 2。

    表1、表2結(jié)果表明:該裝置動作正確,滿足同期遙控功能,測量數(shù)據(jù)精度高,遙控合閘動作可靠、實現(xiàn)了同期閉鎖功能及檢無壓功能,具備自動準同期裝置的基本功能,測試結(jié)果達到了測試要求與設(shè)計要求。

    表1 同期檢無壓功能測試Tab.1 voltage-check Function test

    表2 同期閉鎖功能測試Tab.2 Blocking Function Tests

    5 結(jié)語

    本設(shè)計源于現(xiàn)場工程實踐,從準同期的原理出發(fā),結(jié)合目前系統(tǒng)運行的各種新狀況,利用新型32位微處理器ADSP-21992,對傳統(tǒng)的微機準同期裝置進行了改善,完成了基于ADSP-21992嵌入式系統(tǒng)的新型自動準同期裝置的設(shè)計與開發(fā)。但由于裝置還在開發(fā)過程中,其抗干擾性和迅速反映能力還需經(jīng)實際的電力系統(tǒng)進一步的檢驗。

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    Design and Implementation of Power System Automatic Quai-Synchronization Device Based on ADSP 21992

    WANG Hongkun1,MA Yurong2,NIE Jing1
    (1 College of Mechanical and Electrical Engineering Shihezi University,Shihezi 832003,China;2 Shihezi Tianfu Water Conservancy Engineering Company,Shihezi 832000,China)

    Advanced automatic control technology and equipment can ensure power system’s safety,economic operation and power quality.This paper designs interface circuits of synchronization device in power systems based on a core of ADSP-21992,which contains data collecting unit and external interfaces of ADSP-21992.Finally,the software system of device is developed,which includes main procedure and interrupt service routine.Though testing,the device can meet the requirements of engineering design.

    quasi-synchronization;ADSP;data acquisition;interface circuit

    TP368.1

    A

    1007-7383(2011)02-0260-05

    2010-11-29

    王洪坤(1975-),男,講師,西安交通大學,從事電力系統(tǒng)自動化研究;e-mail:wanghongkun@shzu.edu.cn。

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