远动终端装置rtu的设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流远动终端装置rtu的设计.精品文档.摘要电力远动终端RTU系统是电力调度自动化系统的核心部分,是计算机、数据信息通信、状态自动检测等技术相互协调配合形成的能够对电力供配电各环节进行实时监视和控制的综合智能操作系统。在分析电力特性参数测量和计算方法的基础上,对电力远动终端RTU系统的拓扑结构进行详细的分析总结。电力远动终端RTU大大提高电力系统自动化调度与管理水平,保障供配电系统高效稳定的运行。本文首先对时下RTU的应用和现状展开了论述,使用TI公式的TMS320LF3407A芯片结合CAN总线设计出了符合要求的系统结构,使系统的响应速度更快,
2、测量精度更准。具有运算能力强,处理速度快以及工作可靠的特点。最后文章采用C语言编程调试,结果进一步验证了高速、高精度、可靠的特点。关键词:电网监控、远动终端RTU、DSPAbstractPower far move terminal RTU system is the core of the electric power dispatching automation system of, is a computer, data information communication, the state to be automatic detection technology to coordin
3、ate well with each other to form of power supply and distribution the links to real-time monitoring and control of comprehensive intelligence operation system. On the analysis of the characteristic parameters of electric power measure and calculation methods of the foundation, on the far end RTU sys
4、tem power move the topological structure of a detailed analysis of the summary. Power far move terminal RTU greatly improve the automation of electric power systems scheduling and management level, ensure the supply system for the operation of the high efficiency and stability.This paper first on th
5、e current application and current situation of RTU on this paper, and use of the formula TMS320LF3407A with TI chips CAN bus designed to meet the requirements of system structure, make the system response speed faster and more accurate measurement accuracy. Has the operation ability, processing spee
6、d and reliable characteristic. At last this paper adopts the C programming language testing, the results further verified high speed and high precision and reliable.Keywords: grid monitoring, far move terminal RTU, DSP目 录第一章 绪论. 31.1 国内外RTU发展现状 31.1.1 国外RTU的发展现状 31.1.2 国内RTU的发展现状 31.2 论文主要内容. 5第二章 R
7、TU系统方案的构建 62.1电力参数的测量 62.1.1交流电参量的采样方法 62.1.2采样点数的选择 72.1.3基于快速傅立叶变换FFT的电量测量原理 82.1.4频率的测量 92.1.5电流、电压的测量 92.1.6电功率、功率因数的测量 102.2 RTU的基本功能 112.3 微处理器的选择 122.3.1数字信号处理器的主要特点 122.3.2 DSP芯片的选取 132.3.3锁相环同步及频率采样电路 132.4通信方式的实现 142.5系统的总体方案 15第三章 RTU系统的硬件电路设计 173.1 信号测量模块的电路设计 173.1.1电压和电流采集电路 183.1.2锁相环
8、同步及频率采样电路 203.1.3开关量与脉冲量的采集 213.2 通信主控模块的电路设计 223.2.1 CAN接口电路 233.2.2串行通信接口电路 243.2.3显示和键盘接口电路 253.2.4 LF2407A的EEPROM扩展及SRAM电路的设计 26第四章 RTU系统的软件设计 284.1系统软件的总体设计思想 284.2信号测量模块的软件设计 284.2.1 A/D转换子程序的设计 304.2.2 频率测量程序的设计 304.3通信主控模块的软件设计 314.3.1 CAN接口子程序的设计 324.3.2人机接口子程序的设计 344.4数据测试结果与分析 35第五章 结论 37
9、致谢 38参考文献 39第1章 绪论1.1国内外RTU的发展与现状1.1.1国外RTU的发展现状对于变电站自动化监控系统,很多国家都做了大量的研究工作,目前各在电网计机监控系统方面多采用分层分布开放式系统结构,该系统是把电厂的各项功能,按分层分布处理的原则由功能模块和接口模块组成计算机分布系统,整个系统统一协调,合理分工,最佳运行管理。因此,这种分布开放式系统完全满足高效率、高利用率、最大灵活性、良好的兼容性以及安全可靠和抗干扰能力强的要求。西门子公司于1985年在德国汉诺威正式投运其第一套变电站自动化系LSA678,至1993年已有300多套同类型的系统在德国本土及欧洲其他国家不同电压等级的
10、变电站投入运行,至1995年,该公司在中国也陆续得到十几个工程项目,基本上是110kV城市变电站。LSA678系统的结构有全分散式和集中与分散相结合两种类型。ABB公司的变电站自动化综合系统SCS100,在芬兰生产,用于中、低压变电站。SC200在瑞典生产,用于高压变电站。还有 GE Harris 的 D10D20m25D200;费希尔-罗斯蒙特(F-RSOEMOUNT)的ROC产品系列包括R0c-300系列通用RTU有ROC306,ROC312;另外MOTOROLA公司也开发自己的RTU产品,但他们的产品主要为自己公司的SCADA系统提供服务。1.1.2国内RTU的发展现状国内变电站综合自动
11、化的研究工作开始于80年代中期。自20世纪90年代以来,变电站自动化技术一直是我国电力行业的热点技术之一目前全国已投入运行的35-500kV变电站约20000座,而且每年新增变电站的数量约为3%5%.据有关资料获知,我国开始投运的变电站计算机监控系统与远动系统完全是彼此独立、互不相关的,数据各自分别采集,信息不能共享,硬件设备重复设置,重复投资。后来设计的站内监控系统已把站内监控与远动功能结合在一起,可向几个不同级别的调度中心发送各自所需的远动信息,所有遥测、遥信信息集中采集。其主要发展阶段为:1.80年代及以前,是以RTU为基础的远动装置及当地监控为代表。该类系统实际上是在常规的继电保护及二
12、次接线的基础上增设RTU装置。此类系统称为集中RTU模式,目前在一些老站改造中仍有少量使用。在这个阶段内的RTU采用常规电量变送器方式,各待测模拟量通过变送器模拟运算转换为直流信号,采用直流采样技术,对来自变送器的直流信号采样并进行简单的标量/工程量转换。2.90年代初期,单元式微机保护及按功能设计的分散式微机测控装置得以广泛应用,保护与测控装置相对独立,通过通信管理单元能够将各自信息送到后台或调度端计算机,采用集中方式管理。这个阶段内的RTU采用微机交流采样技术,以微处理器为核心,对电网的电流、电压进行直接交流采样,经软件运算获得各种电气量。其特点是采样中间环节少,精度高,稳定性好。目前在电
13、网中投运的RTU基本上都采用了这种技术。3.90年代中期,随着计算机技术、网络及通信技术的飞速发展,采用按间隔为对象设计保护测控单元,各种分散式变电站自动化系统相继研制成功和投入运行。采用分层分布式的系统结构,形成真正意义上的分层分布式自动化系统。这个阶段内的RTU是在现有的RTU的基础上正在研制的新一代的分布式RTU。其特点是融站内监控功能、信号采集、远动功能以及保护信息为一个统一整体的综合自动化系统,这也是我国变电站自动化技术发展的方向。目前在我国电力行业实际使用的RTU有多种类型,但主要有两类,一是集中式微控制型RTU,另一种为分布式、多CPU的RTU。集中控制式RTU的主要特点是用一个
14、CPU管理所有RTU的工作,价格便宜,但有严重缺陷,如:标准化程度低,很难与其他家的产品兼容;结构单一,扩展性差:CPU重,因而容易造成系统瘫痪,可靠性差;实时响应性差,遥信分辨率低;调试复杂,维护困难。由于集中式RTU所存在的上述缺点,已经不能适应现代电力系统自动化对实时性、扩展性、准确性及可靠性的要求,正逐渐被新一代功能分布、多CPU、模块化的RTU所替代。新一代RTU具有如下一些特点:1.采集数据对象的不同,将不同的功能(如遥测、遥信、开关量、脉冲量等)分配在不同的模块上完成。各个模块均有单独的CPU控制,并可通过信道与其他模块联系。2.功能可以根据需要进行扩展。3.由于多个CPU共同负
15、担RTU的工作,提高了系统的数据处理能力,响应速度加快,分辨率提高。4.抗干扰能力提高,可靠性增强,调试简单,维护容易。总之,功能分布式RTU与集中式RTU相比,在功能和性能上都有质的飞跃,但仍有不足,主要体现在以下几个方面:标准化程度低,兼容性差;稳定性和抗干扰能力还不够。为了解决这个问题,近些年人们提出了总线型结构的RTU。通过引入开放式网络总线,将RTU分布在现场的各个模块联系起来。它有以下几个特点:利用串行总线可以实现测控模块的就近安装,减少布线;由于总线的开放性,因而组网灵活,产品标准化程度高可实现方便互联,容易与变电站自动化系统组成一体。另外,由于变电站内继电保护、监测、控制、计量
16、和事故记录等方面使用基于微处理器的智能电子器件记IED已越来越广泛,随着智能电子器件见口在变电站中的普遍使用,使用现场总线连接各IED的变电站自动化也就是必然趋势。只有这样,才能确保变电站自动化系统可以实现不同生产厂家的设备之间地互联以及互操作,给用户带来极大方便。基于上述原因,具有开放式结构的现场总线在变电站自动化系统领域中正引起人们越来越多的重视,也成功地开发出许多应用产品。1.2论文主要内容为了解决目前远动终端产品响应速度慢、处理能力差等问题,本文在研究电力系统电力参数指标及测量算法的基础上,提出一种基于DSP和CAN总线的分布式变电站RTU的设计方案。论文的主要研究内容为:1.通过研究
17、交流电参量的采样方法,分析电压、电流、频率等电力参数的测量算法。2.构建远动终端装置(RTU)系统的总体方案,包括微处理器的选择,通信方式的实现等。3.设计RTU系统信号测量模块和通信主控模块的硬件电路,包括电压、电流采集电路、频率测量电路、CAN接口电路等。4.设计RTU系统的软件部分,实现电力系统现场参数的测量。最后对全文所做工作进行结论,并对某些尚未解决的问题和今后的研究方向提出进一步的研究建议。第2章 RTU系统方案的构建2.1 电力参数的测量2.1.1交流电参量的采样方法交流采样算法的应用范围很广,根据应用场合不同,其算法也有很多种,如果算法选择不当,将会出现较大误差。综合考虑编程的
18、简便性和实时性要求,本章介绍了基于快速傅立叶变换FFT的电量测量算法的主要内容,为电力参数远程监测系统中的DSP软件设计提供理论基础。目前,交流电参量的采样测量方法主要有两种:直流采样法和交流采样法。直流采样法是采样经过整流后的直流量,对采样值只需作一次比例变换即可得到被测量的数值,软件设计简单,计算方便。但直流采样法存在一些问题:测量精度直接受整流电路的精度和稳定性的影响,整流电路参数调整困难且受波形因素影响较大;此外,用直流采样法测量工频电压、电流是通过测量平均值来求出有效值的,当电路中谐波含量不同时,平均值与有效值之间的关系也将发生变化,给计算结果带来了误差。因此,要获得髙精度、高稳定性
19、的测量结果,必须采用交流采样技术。交流采样技术是按一定规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按一定算法进行数值处理,从而获得被测量的测量方法。该方法的理论基础是采样定理,即要求采样频率为被测信号频谱中最高频率的2倍以上,这就要求硬件处理电路能提供高的采样速度和数据处理速度。目前,髙速单片机、DSP及高速AD转换器的大量涌现,为交流采样技术提供了强有力的硬件支持。完成模拟信号数字化的关键是选择适合于被测信号的采样方式。有两种基本的数字化采样方式:实时采样和等效时间采样。实时采样是指数字化一开始就对信号采样,经过一定采样间隔后再进行第二次采样,这样直至整周期信号采样完,它是一种时间上连续的采样方式。实
20、时采样的优点是适用于任何波形的信号,由于按时间顺序采样,易于实现波形重现功能。缺点是所有采样、变换以及数据的存储都要求在采样间隔内完成,因此要求有较高的采样速率。实时采样又可以分为定时采样和变步长采样。定时采样又称等间隔采样,它是指不管信号频率如何变化,每次采样时间不变。变步长采样是指不管信气频率如何变化,一个信号周期内采样点数固定为N个,因此又称为等点采样。等点采样既能满足测量精度的要求又能合理使用内存,实际中有变换采样速率可以大大降低系统硬件的复杂性。根据采样定理,采样频率为输入信号最高频率的至少两倍时,才能复原输入信号,否则将产生失真,而在对数据进行类似于FFT变换时要求数据长度为2的整
21、数倍。因此对于高精度数字化测量系统,实现信号的整周期采样,尤其是2的整数倍周期采样对于以后数据的分析乃至整个系统的精度都至关重要。要求实现采样信号与输入被测信号同步,也就是要求采样脉冲必须与输入信号实现同步。同步实质上是指采样间隔乃与信号周期T满足T=NTs,N为正整数,为计算方便,通常取2的整数倍。本文中采用每基波周期(50HZ)采样27(128)个点。如只是近似满足T=NTs则为准同步,在对数据处理时,采用同步采样的数据处理方法来处理准同步采样得到的数据,则会带来较大的误差,对这种情况的解决方法是多周期采样或其它的数据处理方法。实现同步采样的方法有多种,可以用软件编程实现同步采样,也可以接
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