于振國(guó),許冬晨
(謝克斯特(天津)海洋船舶工程有限公司,天津 300467)
船舶電站信號(hào)采集方案設(shè)計(jì)
于振國(guó),許冬晨
(謝克斯特(天津)海洋船舶工程有限公司,天津 300467)
文章介紹了為實(shí)現(xiàn)船舶電站的自動(dòng)化監(jiān)測(cè)和實(shí)時(shí)控制,需對(duì)船舶電站的相關(guān)參數(shù)采集,以提供給以數(shù)字信號(hào)處理器為處理核心進(jìn)行計(jì)算控制,涉及到電壓、電流、頻率檢測(cè)、相角等數(shù)據(jù)的采集,通過(guò)這些采集到的信號(hào),可以判斷船舶電站目前的運(yùn)行狀態(tài)和所需進(jìn)行的操作。
船舶電站;數(shù)字信號(hào)處理器;信號(hào)采集
信號(hào)的采集可以說(shuō)是監(jiān)控船舶整個(gè)系統(tǒng)可靠運(yùn)行的基礎(chǔ)和前提,對(duì)于集成化程度日益提高的船舶電站,在日常的運(yùn)行過(guò)程中,可能因?yàn)槿藶橐蛩鼗蚱渌?,不可避免出現(xiàn)各種的故障和不正常的運(yùn)行狀態(tài)。一旦發(fā)生故障,監(jiān)控系統(tǒng)必須第一時(shí)間采取反應(yīng)、及時(shí)報(bào)警、切斷故障源,否則會(huì)導(dǎo)致設(shè)備燒毀、產(chǎn)品壽命縮短,更嚴(yán)重會(huì)產(chǎn)生影響整船電力系統(tǒng)穩(wěn)定性等嚴(yán)重后果。所以,必須要對(duì)電力系統(tǒng)進(jìn)行有效的監(jiān)控,對(duì)于不可抗拒的事故發(fā)生應(yīng)該做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),自動(dòng)切斷該設(shè)備。[1]
目前,以單片機(jī)為處理模塊的監(jiān)控設(shè)備由于其CPU自身處理數(shù)據(jù)的局限性,使得保護(hù)裝置無(wú)法選用先進(jìn)而精確的數(shù)字濾波算法和保護(hù)算法,導(dǎo)致整體系統(tǒng)的反應(yīng)速度和安全性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益復(fù)雜的船舶電力系統(tǒng)要求。近年來(lái),飛速發(fā)展的DSP(數(shù)字信號(hào)處理器digital signal processor) 已成為通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的核心器件,成為電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的決定因素,國(guó)外公司以DSP為處理核心,研制的新一代監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)已經(jīng)逐步成熟,但由于其要求苛刻,價(jià)格昂貴,人機(jī)通話困難,使得國(guó)內(nèi)船舶很少裝配,因此研究具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和適應(yīng)中國(guó)船舶需求的監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)顯得日益急迫。[2-3]
此次設(shè)計(jì)的船舶監(jiān)控裝置通過(guò)采集測(cè)量船舶電站電機(jī)和母排的電壓、電流、頻率以及相角,實(shí)現(xiàn)對(duì)電站的逆功、過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)流、欠壓、失電等一系列保護(hù)以及遠(yuǎn)程自動(dòng)控制等功能,具體流程如圖1所示。本裝置采用TMS320LF2407ADSP作為系統(tǒng)處理器,控制模塊主要功能是根據(jù)監(jiān)控采集的電站信息,發(fā)出相應(yīng)的控制/報(bào)警信號(hào),將信息傳遞給顯示模塊和上位機(jī)。
顯示模塊主要由單片機(jī)控制,液晶顯示模塊采用CM3240128點(diǎn)陣屏顯示。單片機(jī)通過(guò)串口通訊協(xié)議獲得船舶信息,通過(guò)顯示屏顯示船舶相關(guān)狀態(tài)。
上位機(jī)通訊采用CAN總線技術(shù),由于DSP集成了CAN控制器,只需接入CAN收發(fā)器即可實(shí)現(xiàn)與其他模塊通訊,SN65HVD230D是TI公司DSP芯片和CAN總線接口的專用收發(fā)器,能實(shí)現(xiàn)良好通訊速率和抗干擾性,在實(shí)際應(yīng)用中被廣泛采用。
為實(shí)現(xiàn)船舶電站的準(zhǔn)確監(jiān)控,前提要能夠?qū)Υ半娬竞碗娋W(wǎng)的電壓、電流和頻率實(shí)現(xiàn)有效準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的采集,然后通過(guò)對(duì)采集到的信號(hào)進(jìn)行處理,使模擬信號(hào)成為控制模塊可以識(shí)別的數(shù)字信號(hào)。
信號(hào)采集設(shè)計(jì)方案主要包括信號(hào)采集模塊、信號(hào)預(yù)處理模塊和模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊。其中信號(hào)采集模塊主要是電壓電流互感器、隔離裝置組成,主要是為了實(shí)現(xiàn)信號(hào)線性采集,以保證控制模塊中算法的可靠和控制的精確。
信號(hào)采集模塊分為電壓采集和電流采集兩部分。電壓采集使用電壓互感器進(jìn)行隔離降壓,將信號(hào)提供給信號(hào)預(yù)處理模塊。電流信號(hào)采集需要將電流互感器采集到的信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓再提供給信號(hào)預(yù)處理模塊。
預(yù)處理模塊是本文的重點(diǎn),主要包含濾波電路,轉(zhuǎn)換電路和比較電路等。
3.1濾波電路
由于電站運(yùn)行環(huán)境相對(duì)較差,信號(hào)中存在干擾諧波,影響控制模塊獲得信號(hào)準(zhǔn)確性,嚴(yán)重時(shí)會(huì)為控制模塊傳遞錯(cuò)誤的信息,為保證采樣的準(zhǔn)確性,系統(tǒng)首先對(duì)采集到信號(hào)進(jìn)行處理,采用的壓控電源型二階低通濾波器,過(guò)濾信號(hào)中的雜波,原理圖如圖2所示。
圖2 壓控電源型二階低通濾波器原理圖
通過(guò)包含過(guò)零點(diǎn)毛刺和高頻分量等干擾信號(hào)的輸入信號(hào),模擬出現(xiàn)實(shí)工況下采集到的雜波信號(hào)。具體仿真結(jié)果如圖3~圖5所示。通過(guò)圖3、圖4、圖5可以看出,包含干擾信號(hào)的采集信號(hào)在經(jīng)過(guò)一階濾波后,擾動(dòng)信號(hào)明顯消除,但獲得信號(hào)仍不夠平滑,經(jīng)過(guò)二階濾波后,干擾信號(hào)消除的效果更佳。
3.2轉(zhuǎn)換電路
經(jīng)過(guò)濾波后的信號(hào),接入有效值轉(zhuǎn)換TRMS/DC芯片AD536AJH芯片,美國(guó)模擬數(shù)字器件公司的AD536AJH真值轉(zhuǎn)換芯片,計(jì)算精度高,反應(yīng)迅速,可以直接獲得采集信號(hào)的有效值,可以被控制模塊直接采集,獲得電壓,電流的有效值后,通過(guò)相應(yīng)的算法完成相關(guān)數(shù)據(jù)的監(jiān)控,電路圖見(jiàn)圖6。
圖3 采集信號(hào)圖
圖4 一階濾波后信號(hào)圖
圖5 二階濾波后信號(hào)圖
圖6 真有效值計(jì)算電路圖
圖6是以AD536芯片為核心搭建的有效值轉(zhuǎn)換電路,轉(zhuǎn)換后的有效值經(jīng)過(guò)芯片第8腳輸出,經(jīng)過(guò)電阻R3和電阻R4分壓后,轉(zhuǎn)換為DSP可以采集的3.3 V信號(hào),輸入控制模塊。
3.3頻率采集方案
頻率采集使用周期測(cè)定法,通過(guò)計(jì)量基準(zhǔn)計(jì)時(shí)脈沖信號(hào)在采集信號(hào)一個(gè)周期內(nèi)通過(guò)的數(shù)量,獲得采集信號(hào)的周期,同時(shí)也得到了頻率。DSP具有檢測(cè)方波波形上升沿和下降沿變換功能,將采集信號(hào)通過(guò)過(guò)零電路轉(zhuǎn)換為方波,被DSP控制模塊捕捉,同時(shí)計(jì)數(shù)通過(guò)計(jì)時(shí)脈沖數(shù)量,就可以換算出信號(hào)的頻率:
其中,f為換算出的信號(hào)頻率,t1為第一次捕捉到上升沿的基準(zhǔn)時(shí)間點(diǎn),t2為第二次捕捉到上升沿的基準(zhǔn)時(shí)間點(diǎn),t2-t1為DSP 2次捕捉點(diǎn)的基準(zhǔn)時(shí)間計(jì)數(shù)間隔,tbase為計(jì)數(shù)器單步運(yùn)行周期。
過(guò)零電路采用LM339比較芯片,電路圖見(jiàn)圖7。LM339實(shí)際為電壓比較芯片,2個(gè)輸入端可分別接入?yún)⒖夹盘?hào)電壓和采集信號(hào)電壓,采集電壓高于參考值時(shí),輸出高電平;采集電壓低于參考值時(shí),輸出低電平。參考信號(hào)為零時(shí),即為過(guò)零比較電路,波形圖見(jiàn)圖8,U1為輸入信號(hào),U2為經(jīng)過(guò)過(guò)零比較電路后輸出的方波,可以用DSP自帶的捕捉端口直接采集上升沿或下降沿,通過(guò)對(duì)基準(zhǔn)時(shí)間的計(jì)時(shí),獲得變換的時(shí)間差,計(jì)算出相應(yīng)的頻率。
圖7 過(guò)零比較電路圖
圖8 過(guò)零比較波形圖
3.4相位差
測(cè)量相位差主要獲得電壓電流間的相位角,進(jìn)而計(jì)算獲得電站的功率因數(shù)。計(jì)算功率因數(shù)的公式為:
其中,cosφ功率因數(shù),φ為相角,T為周期,t為時(shí)間差。
實(shí)際中將采集到的電壓信號(hào)和電流信號(hào)通過(guò)過(guò)零比較電路,轉(zhuǎn)換為下圖中的同頻方波信號(hào),通過(guò)異或門電路的比較,得到電壓電流差值的方波信號(hào)和頻率測(cè)定的方法一樣,通過(guò)DSP的檢測(cè)方波變換功能,獲得信號(hào)相異的信號(hào)方波,進(jìn)行換算成電壓電流信號(hào)的相位角和功率因數(shù),具體波形圖如圖9所示,VU為電壓方波信號(hào),Vi為電流方波信號(hào),經(jīng)過(guò)異或門電路后,輸出Vo為相角波形信號(hào),通過(guò)DSP的捕捉腳CAPx連續(xù)捕捉異或門輸出波形信號(hào)的上升沿和下降沿時(shí)刻,將兩者的時(shí)間差再轉(zhuǎn)化成角度,就可以獲得相位差。
隨著信息技術(shù)和集成芯片技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,機(jī)艙無(wú)人值守逐步成為現(xiàn)實(shí),實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的監(jiān)控設(shè)備在船舶中的得到了廣泛的應(yīng)用。在本設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的船舶電站監(jiān)控系統(tǒng)將國(guó)外昂貴的設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、廉價(jià)化,為船舶設(shè)計(jì)進(jìn)一步集成化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展提供有力的支持。同時(shí)在其他領(lǐng)域如太陽(yáng)能發(fā)電、潮汐發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等新能源領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用前景。
圖9 相位差波形圖
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This article mainly focuses on the methods of collecting signal from ship power station,including voltage,current,frequency detection and phase angle,which can be transmitted to digital signal processor(DSP) to make the state-judgement and operation more convenient more real-time and more automatically.
ship power system;digital signal processor;signal collection
U672
10.13352/j.issn.1001-8328.2014.04.009
于振國(guó)(1973-),男,天津人,工程師,大學(xué)本科,主要從事船舶與海洋石油電氣、儀表工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢工作。
2014-04-02