西安工程大學(xué)機電工程學(xué)院 李忠欣 張 敏
西安工程大學(xué)計算機學(xué)院 黃國兵
目前國內(nèi)電機保護裝置一般采用單片機作為核心控制器,由于自身資源和速度的限制,加之GIS組合開關(guān)的分合閘過程中會產(chǎn)生非常高的共模電壓,電磁干擾十分嚴重,儲能電機的工作環(huán)境惡劣,受到的干擾較強。本文針對儲能電機的工作環(huán)境,選用PHILIPS公司ARM7系列工作頻率高、系統(tǒng)資源豐富的LPC2138芯片作為控制核心。它內(nèi)嵌512KB的高速Flash存儲器和32KB的RAM,具有豐富的外圍模塊和較大的處理和控制功能,還能進行JTAG仿真調(diào)試和ISP編程等[1]。LPC2138應(yīng)用于電動機保護裝置中,使保護裝置硬件結(jié)構(gòu)緊湊,實時性高,并進行抗干擾設(shè)計,系統(tǒng)可靠性和穩(wěn)定性加強。
該保護裝置硬件包括電源電路、復(fù)位電路、數(shù)據(jù)采集模塊、信號調(diào)理及A/D轉(zhuǎn)換模塊、繼電器輸出模塊以及通訊模塊。儲能電機保護裝置的硬件設(shè)計如圖1所示。
其中,數(shù)據(jù)采集模塊主要對回路的電流和電壓信號進行采集,電流信號采集來自現(xiàn)場電流互感器的二次側(cè)輸出,根據(jù)采集電壓與工況環(huán)境需求選用CSM025A霍爾電流傳感器與VSM025A霍爾電壓傳感器進行數(shù)據(jù)采樣。
LPC2138的高速、低功耗、低工作電壓導(dǎo)致其噪聲容限很低,對電源的紋波、瞬態(tài)響應(yīng)性能、時鐘源的穩(wěn)定性要求很高。裝置電源輸入端和開關(guān)裝置距離很近,GIS組合開關(guān)在動作時會產(chǎn)生較大的差模噪聲和共模噪聲,并且AC220V的電源自身也存在較大的干擾,在電源電路中要進行一系列的抗干擾處理,為裝置的不同模塊分別提供3.3V、5V、±15V、24V穩(wěn)定的直流電源[2]。電源電路設(shè)計如圖2所示。
圖2中,在電路中串聯(lián)自恢復(fù)保險絲LRV100S,進行過電流和熱保護。在電源電路中開機的瞬間會產(chǎn)生浪涌電流,用熱敏電阻5D-9和突波吸收器471KD10,有效地抑制開機時的浪涌電流,并且在完成抑制浪涌電流作用以后,由于其電流的持續(xù)作用,熱敏電阻器的電阻值將降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不計,不會對正常的工作電流造成影響,它還進行防雷和過壓保護。用共模扼流線圈L1抑制共模噪聲,在回路中運用安規(guī)電容Cx1、Cy1和Cy2,其中跨線電容Cx1(X型電容器)抑制差模噪聲;線間旁路電容器Cy1和Cy2(Y型電容器)抑制共模噪聲。用LH10-10D0524 AC-DC轉(zhuǎn)換器進行電壓轉(zhuǎn)換,該轉(zhuǎn)換器具有寬輸入電壓、直流和交流集成、輸出低紋波和噪聲、高效率、能實現(xiàn)過載保護及短路保護、低功耗、安全隔離等特點,輸出5V、24V的直流電。在輸出直流端分別串聯(lián)差模扼流線圈L2、L3抑制差模噪聲和電容(如圖2所示)來進一步抑制差模噪聲。經(jīng)過一系列的抗干擾處理,使輸出的電源擾動小,達到裝置的電源要求。用WRA2415L DC-DC轉(zhuǎn)換器將24V轉(zhuǎn)換成±15V直流電,在輸出端使用電容器抑制差模噪聲,選用低壓差線性調(diào)壓器LM1117將5V轉(zhuǎn)換成3.3V直流電,同樣在輸出端選用電容器抑制差模噪聲。開關(guān)電源產(chǎn)生的干擾信號通過這一系列的抗干擾處理,輸出信號波動較小,使得電源部分的抗干擾性加強,加強了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
使用MAX706芯片和74HC125芯片搭建復(fù)位電路如圖3所示。
圖3中MAX706芯片是一組CMOS監(jiān)控電路,能夠監(jiān)控電源電壓、微處理器或微控制器的工作狀態(tài)。按鍵S1可以完成手動復(fù)位,nTST和和CPU的復(fù)位引腳相連可以完成上電自動復(fù)位。當程序“跑飛”時,通過執(zhí)行軟件,周期性的向看門狗發(fā)送WDI信號,進行看門狗復(fù)位。使用該復(fù)位電路為系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性提供強有力的保證。
對數(shù)據(jù)采集模塊采集的模擬信號,需要進行功率放大,用OPA2251精密放大器,該放大器采用單電源供電,具有高共模抑制、高開環(huán)增益、低偏移電壓的特點,在外部提供±15V的電壓時,輸出電壓范圍為2.7-36V。使用外部參考電壓VREF時,輸入模擬量達到0-2VREF,設(shè)定ADS芯片VREF為2.5V。輸出的電壓信號進入ADS7818芯片進行A/D轉(zhuǎn)換,ADS7818采用SPI總線方式與CPU進行通信。在CPU控制端只需進行三路信號隔離,簡化了隔離電路。ADS7818是12位的高速轉(zhuǎn)換芯片,采樣時間為350nS,時鐘的最高頻率為8MHz。信號調(diào)理電路及A/D轉(zhuǎn)換電路設(shè)計如圖4所示。
圖4中,數(shù)據(jù)采集模塊采集的電流信號Ismp和電壓信號Vsmp通過模擬開關(guān)ADG1219進行輸入A/D控制,模擬開關(guān)與CPU之間用光電耦合器FODM611進行隔離。裝置工作時,設(shè)定CPU的MUX連接端口產(chǎn)生高低電平的周期,使采集的兩類數(shù)據(jù)進行周期性A/D轉(zhuǎn)換。CPU的連接端口與SCLK連接端口為AD7818的控制線,SDO連接端口為數(shù)據(jù)線,ADS7818芯片與CPU間用FODM611來隔離[3]。在每一器件的電源端使用耦合電容器進行濾波,使系統(tǒng)抗干擾能力提高。
繼電器輸出模塊是儲能電機保護裝置的執(zhí)行機構(gòu),用DS2E-S-DC24V繼電器作為動作機構(gòu),該繼電器靈敏度高,擊穿電壓可達1500V。繼電器輸出模塊電路設(shè)計如圖5所示。
繼電器輸出模塊設(shè)有光電隔離電路,一方面,采用光電隔離電路可以將CPU發(fā)出的控制數(shù)字信號與繼電器電路輸出端的模擬信號很好的隔離,抑制模擬信號的噪聲干擾;另一方面,當系統(tǒng)發(fā)生運行故障時,
由保護裝置向動作響應(yīng)電路輸出高電平,經(jīng)光電隔離驅(qū)動中間繼電器,使斷路器跳閘,從而切斷故障回路電源。
采用RS485和RS232兩個通訊串口模塊,實現(xiàn)下位機與上位機的通信功能。設(shè)計RS232通訊串口的設(shè)計主要是方便內(nèi)部人員的調(diào)試使用。在現(xiàn)場用RS485串口通訊來克服RS232傳輸距離和傳輸速率上的短板,并且RS-485接口是采用平衡驅(qū)動器和差分接收器的組合,抗共模干擾能力強[4]。通訊模塊電路設(shè)計如圖6所示。
圖6中,RS485使用5V隔離器式的收發(fā)器ISO3082工作在半雙工模式狀態(tài)進行數(shù)據(jù)收發(fā)。采用數(shù)字隔離器相對傳統(tǒng)的高速光耦而言,數(shù)字隔離器件具有功耗低、傳輸速率高、兼容3V/5V系統(tǒng)和外設(shè)簡單等優(yōu)點[5][6]。用B0505 DC-DC芯片為收發(fā)器提供第二電源,實現(xiàn)電源隔離,抑制電源噪聲干擾,為RS485的穩(wěn)定性與可靠性作以保障。
本文針對GIS開關(guān)儲能電機的工作環(huán)境,采用LPC2138微控制器為核心設(shè)計了儲能電機保護裝置。針對GIS開關(guān)分合閘過程中會產(chǎn)生相當高的共模和差模電壓,電磁干擾十分嚴重的情況,裝置硬件設(shè)計時對輸入/輸出過程通道和電源通道的抗干擾手段進行了研究分析,在電源部分、各種開關(guān)信號輸入部分、通信電路部分、輸出控制部分均采用光耦與CPU部分的電路進行了隔離,采取了一系列抗干擾措施保障自身可靠運行。為確保保護器電磁的兼容性,在PCB板設(shè)計時將模擬地、數(shù)字地進行了分開,并在各主要器件的電源和地引腳之間加耦合電容進行濾波。試驗結(jié)果表明,裝置的功能和抗干擾能力滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求。
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