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        一種基于雙核處理技術(shù)的廠站式電能質(zhì)量監(jiān)測裝置的設(shè)計

        2022-09-09 00:45:34蔣鑫偉李峻陳圓劉志勇陳崗
        電子技術(shù)與軟件工程 2022年14期
        關(guān)鍵詞:電能測量信號

        蔣鑫偉 李峻 陳圓 劉志勇 陳崗

        (威勝信息技術(shù)股份有限公司 湖南省長沙市 410205)

        目前,隨著國家經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高,電能已經(jīng)成為了人們生產(chǎn)和生活中必不可少的二次能源。而電能質(zhì)量的優(yōu)劣則直接關(guān)系到用電戶的用電體驗。

        電能質(zhì)量監(jiān)測裝置是用于實時記錄、分析和監(jiān)測電網(wǎng)電能質(zhì)量的裝置。現(xiàn)使用的電能質(zhì)量監(jiān)測裝置大多采用DSP+傳統(tǒng)的工控機方案,DSP芯片負責電壓電流的采樣數(shù)據(jù)處理、分析,工控機負責對DSP處理輸出的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、對外部進行數(shù)據(jù)交換、對裝置進行人機界面控制,DSP和工控機之間采用總線方式進行傳輸。目前這種方案成熟、穩(wěn)定、成本低,得到了業(yè)界廣泛的使用。但這種方案也有一定局限性:首先,DSP芯片處理任務(wù)單一,難以滿足最新的電能質(zhì)量標準IEC61000中提出的對諧波、閃變、不平衡的監(jiān)測分析要求;其次,總線傳輸?shù)乃俣嚷?,易受干擾,難以實現(xiàn)多通道、大容量的數(shù)據(jù)傳輸,再者,DSP+傳統(tǒng)的工控機方案成本高、體積大,已不適合現(xiàn)階段新型電能質(zhì)量監(jiān)測裝置的發(fā)展要求。因此,市場迫切需要一款一種體積小、成本低、精度高、性能穩(wěn)定的新型電能質(zhì)量監(jiān)測裝置。

        本文專門探討了一種新型電能質(zhì)量監(jiān)測裝置的硬軟件設(shè)計方法,該裝置采用雙核架構(gòu)組成監(jiān)測管理系統(tǒng), DSP數(shù)字處理器負責前端的電能質(zhì)量數(shù)據(jù)處理,算法分析, ARM9高端芯片則負責對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與整個裝置人機界面管理,通信,輸入輸出的控制;主控模塊和測量模塊之間通過高速USB總線進行通信,該裝置具有比以前的產(chǎn)品功能更強大、準確度更高、性能更穩(wěn)定的優(yōu)勢與特點。

        1 裝置的硬件設(shè)計

        新型電能質(zhì)量監(jiān)測儀采用按照功能劃分具體板件模塊的設(shè)計思想,對于實現(xiàn)相同或者類似功能的電路則根據(jù)具體結(jié)構(gòu)約束分配到同一塊印制板上。具體來說,本設(shè)計按照功能劃分有以下功能電路:模擬測量板單元(模擬電路AD采樣接口、OMAPL138系統(tǒng)、輸入輸出口、網(wǎng)絡(luò)接口)、主控板單元(含AT91SAM9G45控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)接口、人機交互單元:液晶、LED指示燈、矩陣鍵盤、外接鼠標、鍵盤等)、背板單元(USB HUB電路、USB總線、485總線、板件通訊、支撐插座等)、電源板單元(+5V、+12V輸出),共計五大功能單元電路。

        1.1 硬件結(jié)構(gòu)框圖的設(shè)計

        圖1為裝置的硬件結(jié)構(gòu)框圖。

        圖1:硬件結(jié)構(gòu)框圖

        如圖1所示,整體系統(tǒng)的功能實現(xiàn)及數(shù)據(jù)傳輸方案是;

        模擬測量板單元通過板載電壓PT、電流CT、運放電路完成外部的電壓、電流信號采樣,AD芯片完成模數(shù)信號轉(zhuǎn)換傳給板載的雙核處理器,雙核處理器內(nèi)置FFT算法,完成對基本電參量、諧波、閃變等的測量與分析工作。ARM核完成基于IEC61850庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、存儲、與主控板通信、外部遙信輸入、遙控輸出等工作。板載網(wǎng)絡(luò)接口完成實現(xiàn)單板與外部設(shè)備組網(wǎng),高速數(shù)據(jù)交換的工作。通過USB2.0接口與主控板進行通信。

        主控板單元核心處理器通過USB2.0總線與數(shù)字測量板、模擬測量板單元進行基于IEC61850庫的數(shù)據(jù)交互、統(tǒng)計、存儲。通過USB2.0總線對外設(shè)鍵盤、鼠標進行控制,通過總線對液晶進行控制,實現(xiàn)顯示功能,通過擴展網(wǎng)卡芯片實現(xiàn)基于IEC61850庫的數(shù)據(jù)上傳功能,通過485、232口實現(xiàn)集采、維護功能。

        背板單元的主要器件是2片的1擴7的USB HUB芯片,負責8塊數(shù)字測量板、模擬測量板、外部USB鍵盤、鼠標與主控板單元核心處理器的數(shù)據(jù)交互。

        電源板上的主要器件是電源模塊:功率總和5w、+5V輸出,交流濾波器NAC-04、散熱風扇,以上器件組成的電源單元負責對整機系統(tǒng)的數(shù)字測量板、模擬測量板、背板、液晶模塊等供電。

        1.2 模擬測量板單元電路設(shè)計方案

        1.2.1 模擬板核心板最小系統(tǒng)設(shè)計

        核心板具有雙核片上系統(tǒng)DSP浮點處理器 和ARM ,運行速率均為400MHz,具有增強型直接內(nèi)存訪問控制器(EDMA3)、128MB的16位 的EMIFA控 制 器(NAND FLASH)、512MB地址空間的16位DDRII內(nèi)存控制器、3個UART模塊、1個LCD控制器、2個SPI口、2個I2C口、1個含32K振蕩器的實時時鐘、2個SD卡接口、1個USB1.1口 、1個USB2.0口、1個10M/100M的以太網(wǎng)

        MAC、2個多通道串口、3個64位通用定時器、1個64位看門狗定時器。16個多通道可編程I/O口 。

        本設(shè)計的最小系統(tǒng)中,采用1片1G的NAND FLASH通過總線 連接DSP的EMIFA控制器,提供啟動、系統(tǒng)程序的存儲空間,采用1片1G的DDRII內(nèi)存通過總線 連接DSP的DDRII控制器,提供數(shù)據(jù)的運行、操作空間,采用1塊4G的SD卡通過總線 連接DSP的SD接口,提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)的存儲空間。采用DSP內(nèi)置實時時鐘提供年月日時鐘信號,采用ADM706S看門狗芯片給DSP提供硬件復(fù)位信號。采用1片鐵電(1Mb)為DSP提供控制、采樣參數(shù)的存儲空間。實時時鐘RTC引腳外界1顆32.768的無源晶振。系統(tǒng)晶振引腳外接1顆24M的貼片有源晶振。另外,還設(shè)計了還設(shè)計了1個串口+485芯片與主控板9G45組成485總線備用通訊系統(tǒng)、1個外接調(diào)試串口供串口調(diào)試用、1個JTAG口供DSP的仿真調(diào)試用。

        1.2.2 模擬測量板板載電源方案

        DSP的電壓系統(tǒng)為雙電壓架構(gòu),即DSP系統(tǒng)本身、內(nèi)部RTC、內(nèi)部ROM、內(nèi)部IO為一個電壓架構(gòu),與外設(shè)有關(guān)的USB、SATA口為一個電壓架構(gòu),需要的電壓支持為;內(nèi)核電壓CVDD+1.2V(DSPC6748+ARM9)、內(nèi)部ROM電 壓 RVDD+1.2V、 I/O電 壓 DVDD18+1.8V、I/O電 壓DVDD3318+1.8V或+3.3V、USB0支撐電壓USB0_VDDA33+3.3V、輸入電壓USB0_VDDA18+1.8V、輸出電壓USB0_VDDA12+1.2V、內(nèi)核電壓USB_CVDD+1.2V、SATA邏輯電壓SATA_VDD +1.2V、DDR的邏輯電壓DDR_DVDD18+1.8V。根據(jù)手冊,DSP的標準功耗是(1.2V+1.8V)0.8W。DDRII(1.8V*0.3A)0.54W. NAND FLASH(3.3V*0.035) 0.12W,其他功耗(3.3V*0.03) 0.1W,所以,數(shù)字測量核心板上的功耗為1.56W。根據(jù)TI 的電源設(shè)計方案,我們選用1顆多電壓等級輸出的開關(guān)電源芯片TPS65070來解決整個數(shù)字測量板的電源需求。TPS65070具有5個電壓輸出端,3個是PWM電壓輸出,總電流輸出最大可達2A,設(shè)計輸出電壓等級為+1.3V、+1.8V、+3.3V,2個是LDO電壓輸出,總電流輸出200mA,設(shè)計輸出電壓等級為+1.2V、+1.8V、上電順序可控。OMLAP138的上電順序特點是先內(nèi)核,再IO,再外設(shè),本設(shè)計的電源分配方案是;3個是PWM電壓輸出+1.3V、+1.8V、+3.3V分別供內(nèi)核、內(nèi)存、IO電源,2個是LDO電壓輸出供USB、SATA外設(shè)接口電源使用。同時通過電路控制依次上電順序,滿足DSP的供電需求。

        1.2.3 模擬采樣電路

        模擬板上的采樣電路由6路電壓、電流采樣通道、1片AD采樣芯片ADS7606組成。模擬采樣電路的主要作用是采集線路上的3相電壓、3相電流信號,信號的采樣頻率在0~5KHz之間,濾除采樣頻率之外的高頻諧波,模擬通道對信號進行調(diào)理、AD芯片對信號進行模數(shù)轉(zhuǎn)換,通過SPI口將6路數(shù)字采樣信號傳給DSP,供DSP進行FFT分析、處理。

        每1路電壓采樣電路由電壓互感器、一階RC濾波器、INA143運放組成,信號通過電壓互感器后,隔離變比成毫伏級電壓信號信號,通過一階RC濾波器濾除高頻干擾信號,INA143再將信號放大,進入ADS7606;

        每1路電流采樣電路由電壓互感器、采樣電阻、一階RC濾波器、INA143運放組成,信號通過電流互感器后,隔離變比成毫伏級電流信號,通過采樣電阻轉(zhuǎn)換成電壓信號,信號通過一階RC濾波器濾除高頻干擾信號,INA143再將信號放大,進入ADS7606。

        ADS7606是一款8通道、±5V差分輸入、同時采樣的16位AD轉(zhuǎn)換器,所有通道的同步轉(zhuǎn)換數(shù)率為200KSPS。SPI口傳輸方式,芯片接受DSP的12.8K的中斷采樣信號,每隔78uS 中斷時間采樣一次,將6路電壓、電流信號差分信號進入AD7606后,轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號通過SPI口傳給DSP。

        1.2.4 USB2.0總線通信電路

        模擬板上的DSP與主控板上的ARM32芯片是通過USB2.0總線來通訊的。由于最多有8塊模擬板,而ARM32芯片的USB總線接口只有2個,因此需要通過背板上的USB HUB芯片來擴充USB總線接口,因此,DSP的USB總線是先和USB HUB的USB擴展口通訊,再通過2517和ARM32芯片的USB進行通訊。DSP的USB2.0口做USB客戶端,信號USBDP、USBDM通過內(nèi)置的USB2.0PHY 收發(fā),直接與USB HUB的PHY下游擴展口USBDM、USBDP相連。

        1.2.5 遙控遙信接口電路

        模擬板上設(shè)計了2路遙信信號用來接收外部的開關(guān)量輸入、2路遙控信號用來控制繼電器對外部的輸出開關(guān)量。遙信遙控信號均為DSP上的IO信號,在板上設(shè)計一個隔離開關(guān)電源WRF0512S-2W作為遙信外部電源,遙信信號通過光耦隔離后再輸入,遙控信號則通過光耦隔離后控制5V繼電器輸出。

        1.3 主控板單元電路設(shè)計方案

        主控單元主要由ARM32芯片小板、主控板、面板三部分組成;

        ARM32芯片小板構(gòu)成:

        主要由1片ARM32芯片、1片12M有源晶振、1片32.768K無源晶振、1片1Gb的NANDFLASH、1片1Gb的DDRII、2片電源芯片(分別輸出+1.2V和+1.8V)。NANDFLASH、DDRII和ARM32芯片通過總線方式進行連接。

        ARM32芯片的主頻400M,支持DDRII,內(nèi)置TFT液晶驅(qū)動器,2個USB2.0接口,1個以太網(wǎng)MAC控制器,2個SD卡接口,2個SPI接口,2個I2C接口,4個USART口,內(nèi)置32K RC時鐘。

        ARM32芯片主要完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、顯示、鍵盤輸入、通信的功能,NANDFLASH完成控制程序存儲、DDRII完成數(shù)據(jù)存儲,LM3671完成最小系統(tǒng)的供電。

        主控板構(gòu)成:

        主控板由2個總線插座、3個總線收發(fā)器、2個用于擴展的網(wǎng)卡芯片、1個光纖接頭、1個網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器、1個看門狗電路、電源芯片MIC29152(+5V轉(zhuǎn)3.3V)、實時時鐘芯片RX-8025T、2個RS232接口、1個LVDS液晶驅(qū)動器DS90C385A、2個USB2.0驅(qū)動口組成。

        面板構(gòu)成:

        面板是用來連接主控板和液晶模塊、矩陣鍵盤、鼠標及外接鍵盤USB口的中間板,同時還起著固定以上外設(shè)的作用。面板和主控板之間的連接是通過背板轉(zhuǎn)接來完成的,面板和背板通過軟排線連接。

        面板上的矩陣鍵盤采用5*4結(jié)構(gòu),可以輸入0-9數(shù)字及字母;

        面板上的2個USB接口可以外接鼠標、鍵盤。

        面板上設(shè)計一路維護RS-232(PS/2)口。

        1.4 系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)

        廠站式監(jiān)測儀的測控單元結(jié)構(gòu)由ARM核和DSP核組成。圖2為測控單元雙核軟件結(jié)構(gòu)圖。

        圖2:測控單元雙核軟件結(jié)構(gòu)圖

        DSP核針對模擬和數(shù)字采樣繪制了兩幅功能模塊交互圖,如圖3,圖4所示。

        圖3:傳統(tǒng)化DSP核的功能模塊交互圖

        圖4:數(shù)字化DSP核的功能模塊交互圖

        整體的軟件運行流程如下:

        S1. 監(jiān)測裝置上電初始化;

        S2. 獲取待監(jiān)測線路的模擬量采樣信號和數(shù)字量采樣信號;

        S3. 控制器電路根據(jù)獲取的模擬量采樣信號和數(shù)字量采樣信號,對電能進行計量;

        S4. 控制器電路根據(jù)獲取的模擬量采樣信號和數(shù)字量采樣信號,對電能質(zhì)量進行監(jiān)測;

        S5. 控制器電路將所述監(jiān)測裝置的工作參數(shù)存儲到存儲器電路。

        2 裝置的測試與分析

        根據(jù)理論設(shè)計出樣機后需要對樣機的電壓、電流采樣準確性、諧波計算、不平衡計算的處理的功能進行測試分析。實驗中,采用FLUKE公司的標準臺式FLUKE電源作為信號發(fā)生器,用FLUKE公司的高精度數(shù)字電表作為標準檢測表,其精確度可以達到小數(shù)點后第四位,即萬分之一。檢測項目中,電壓、電流、頻率和諧波能夠直接給出待測目標的測量和計算結(jié)果數(shù)據(jù),對于不平衡度的檢測.設(shè)計一組三相電壓,通過對稱分量法計算得出不平衡度的真實值。

        3 試驗分析

        經(jīng)檢驗,本裝置電壓的測量精度可達0.1%,電流可達0.5%。頻率、諧波和不平衡度也具有符合國標GB/T19862-2015 電能質(zhì)量監(jiān)測裝置A級的測量精度,裝置整體達到了設(shè)計的要求。

        4 結(jié)論

        本文介紹了一種新型電能質(zhì)量監(jiān)測裝置的硬軟件設(shè)計方法,該裝置采用雙核架構(gòu)組成監(jiān)測管理系統(tǒng), DSP數(shù)字處理器負責前端的電能質(zhì)量數(shù)據(jù)處理,算法分析, ARM9高端芯片則負責對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與整個裝置人機界面管理,通信,輸入輸出的控制;主控模塊和測量模塊之間通過高速USB總線進行通信,該裝置具有比以前的產(chǎn)品功能更強大、準確度更高、性能更穩(wěn)定的優(yōu)勢與特點。

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