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STM32的微機保護測控一體化裝置的研究

2015-04-20 15:23:55帆王文博國網鄭州供電公司河南鄭州450000鄭州華力信息技術有限公司河南鄭州450000
中國新技術新產品 2015年8期
關鍵詞:功能設計

馮 帆王文博(.國網鄭州供電公司,河南 鄭州 450000;.鄭州華力信息技術有限公司,河南 鄭州 450000)

STM32的微機保護測控一體化裝置的研究

馮 帆1王文博2
(1.國網鄭州供電公司,河南 鄭州 450000;2.鄭州華力信息技術有限公司,河南 鄭州 450000)

本文設計并實現了一種微機保護測控一體化裝置,以STM32F103ZE作為主控芯片,與16位高精度AD轉換芯片AD7606配合,設計了微機保護測控裝置的硬件構成和軟件程序,實現了微機繼電保護測控一體化裝置的功能。該設計具有功能完善、運行可靠、測量精度高、硬件通用性強、可擴展性高的優點,并具有串口和網口多種類型通訊接口接入系統主站或子站,有著廣闊的應用前景和較強的市場競爭力。

STM32;AD7606;微機繼電保護;測控一體化

1 前言

微機保護裝置是保障電網可靠運行的重要組成部分,廣泛使用在變配電站和斷路器上。將STM32F增強型微控制器豐富的外設功能和AD706的高精度采集功能相結合,應用到微機保護測控裝置的設計中,簡化裝置外圍硬件設計,提高裝置測量精度和保護功能運行可靠性、穩定性。

2 整體結構設計

微機保護測控一體化裝置采用4U 1/2后插拔式鋁合金機箱。整體功能分為以下幾個功能模塊單元:電源模塊、人機接口模塊、總線處理模塊、控制回路處理模塊、CPU主控模塊、交流采樣模塊。各功能模塊通過總線處理模塊與CPU主控模塊進行信息交互。

系統結構圖如圖1所示。

3 硬件設計

3.1 電源模塊

采用經EMC檢測合格的開關電源;

電源輸入:AC/DC 85-265V;

電源輸出:DC 5V,DC ±12V,DC 24V。

3.2 CPU主控模塊

整個裝置的核心處理單元,采用STM32F103ZE作為主控芯片,利用其豐富外設實現AD轉換和計算、開入開出控制、定值及故障存儲、時鐘處理、串口通訊和網口通訊等功能。

3.2.1 STM32F103ZE主控芯片

STM32F103ZE是一款由意法半導體ST公司生產的高性能的ARM? Cortex?-M3 32位的RISC內核,工作頻率為72MHz,內置高速存儲器(高達512K字節的閃存和64K字節的SRAM),并具有豐富的增強I/O端口和外設。

3.2.2 AD采樣處理

AD采樣處理部分采用兩片AD7606轉換芯片,通過SPI接口與STM32進行通信,由主芯片控制AD采樣過程,每周波采集64點。

3.2.3 開入開出控制

STM32F103ZE具有112個增強型通用IO端口,且所有IO端口均兼容CMOS和TTL電平。每個IO可隨意配置為輸入或輸出,輸出電流高達8mA且可吸收20mA以上輸入電流。

3.2.4 通訊功能

采用STM32F103ZE的2路USART接口輔以串口轉換芯片構成2路RS485通信通道實現串口通訊功能;利用SPI接口擴展以太網控制芯片ENC28J60,輔以HR901170A實現1路以太網通訊功能。

3.3 總線處理模塊

采用歐品接插件實現各功能模塊單元間的信號接口,對不同等級電壓進行隔離處理,強弱電分開。

3.4 控制回路處理模塊

實現斷路器控制回路基本功能,如保護分合閘、手動分合閘、遙控分合閘、電氣防跳等;同時實現跳閘、告警等不同類型的信號輸出功能。采用啟動繼電器和動作繼電器結合設計,提高裝置可靠性。

3.5 交流采樣模塊

采用隔離電抗變換器對交流輸入信號進行隔離轉換,將輸入信號轉換為0-5V交流信號經總線處理模塊接入AD處理單元,設計采樣路數為16路。

3.6 人機接口模塊

由一片小容量STM32F控制器與CPU主控芯片經串口通訊進行信息交互,利用其外設擴展外圍電路,實現6個按鍵輸入、128*64液晶顯示和8個LED信號指示。

4 軟件設計

交流采樣算法有多種多樣,裝置采用快速傅氏變換(FFT)。傅氏算法對諧波具有良好的濾波作用,基波的計算精度也相當高,并且在STM32中集成了硬件乘法器,相乘累加在重復命令下都是單周期指令,因此,本設計采用STM32實現FFT。

(1)初始化程序

完成裝置功能所需要的硬件外設初始化和軟件數據的初始化,主要包括系統時鐘初始化、IO端口初始化、I2C/ USART/SPI接口初始化、中斷配置、定值及重要變量初始化等。

(2)采樣中斷服務程序

通過STM32F103ZE內部定時器圖1 系統結構圖中斷啟動A/D轉換,設定初始采樣頻率3.2kHz,即312.5us啟動一次A/D。AD7606的A/D轉換完成后,由SPI接口經DMA通道讀取采樣數據。采樣中斷服務程序主要完成AD采樣控制和采樣數據讀取存儲。

(3)保護測量計算程序

采用快速傅里葉變換(FFT)對采樣數據進行計算處理,得出當前實時電量信息,作為保護處理的依據。

(4)保護功能處理程序

根據當前實時電量和狀態信息,按預定邏輯實現不同類型的保護功能處理,并根據實際情況進行狀態更新和故障信息處理。

(5)裝置通訊中斷服務程序

按照預定通訊協議(Modbus/101/ 104)處理與主站后臺系統通訊信息,完成與后臺系統信息交互。

結語

設計中采用STM32F系列ARM內核32位高性能微控制器和16位高精度AD轉換器,大大簡化了微機保護測控裝置的外圍硬件電路設計,縮短了開發周期,提高了裝置測量精度和運行的可靠性和穩定性。采用模塊化設計,考慮到各種類型保護裝置的配置要求,硬件通用性好,互換性強,便于維護和檢修。

[1]羅鈺玲.電力系統微機繼電保護[M].北京:人民郵電出版社,2005.

[2]張舉.微型機繼電保護原理[M].北京:中國水利水電出版社,2004.

[3]ST.STM32F系列ARM內核32位高性能微控制器參考手冊V10_1[Z].

TM77

A

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