2022年蓄电池巡检仪硬件电路设计 .pdf
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1、1 摘要在各个大型电站或其他行业之中,直流电源屏和UPS 电源系统对维持电力系统的稳定性有着十分重要的意义。而及时的发现失效电池对保持直流电源屏的正常工作起着关键的作用。本次毕业设计论文主要是使用MCS-51系列单片机中的一种AT89C4051对蓄电池巡检仪的硬件电路和软件编制做出初步的设计.本次设计采用AT89C4051 作为 CPU,辅以三态缓冲器74HC244 来读取并储存蓄电池组的站号,通过对电池不断的测量,如果上位机的发出的站号与电池的站号一致,那么测量值就可以发向上位机。而蓄电池的模拟信号的采集主要通过TLC549 A/D 转换芯片来实现。数据通过光藕隔离和上位机通讯,在一定的召唤
2、和应答规约之下通过RS485 通讯端口便可以与PC 机交换数据或与其他网络相连实现远程遥测的功能。本篇论文采用PROTEL99 软件来实现硬件电路的设计,软件采用C 语言编程。关键词:三态缓冲,数模转换,异步通讯, 规约Abstract The DC Power Supply and Uninterruptable Power System often play a key role in maintaining the safety of large electrical equipment in Power Plant or other Transmission Substation. S
3、o Detecting the Batteries, which are in bad working condition, immediately seems very meaningful and so often is. This thesis mainly concentrates on the application of one kind of chip-AT89C4051 in MCS-51 family. In my thesis, I use the At89c4051 to design the theoretic map of measuring hardware and
4、 peripheries. Meanwhile, I further the discussion of software with C programmable language. In my thesis, I choose At89c4051 as the Central Process Unit accompany with Tri-State Buffer 74HC244 which is used to collect the code of the battery. In most of occasion, the upper control computer send the
5、code of the battery in order to select the battery which we want to measure, at the same time, the measuring part could receive the signal. If the code accord exactly with protocol which is made by us, the measuring part start to upload the measuring result to the upper control computer. In this sit
6、uation we use Serial Interface (RS485) to communicate with remote control unit or other PC through optical-Segregation in order to carry out the Long Distance Measurement. This thesis use Protel 99 as main designing tool to achieve hardware design and C programmable language to accomplish software d
7、esign. Keywords: Tri-State Buffer A/D Converter Asynchronous Communication Protocol 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 30 页 - - - - - - - - - 2 第一章概述第一节:蓄电池在电力行业中的运用直流操作电源系统是变电站、发电厂不可缺少的二次设备。该系统由整流电源和蓄电池组组成。在正常情况下,整流电源为变电站、发电厂内直流设备供电,同时给蓄电池组充电,保证蓄电池
8、处于满容状态。当发生交流停电时,蓄电池组放电,保证直流设备不会停电。目前在电力系统广泛使用的是阀控式密封铅酸蓄电池。随着变电站等级的提高,蓄电池的容量呈递增状态,而蓄电池的费用也呈递增曲线。尤其是500kV 变电站及发电厂用的直流操作电源系统,蓄电池组在整套设备的费用比重会远远大于整流电源所占费用比重。因此蓄电池的维护成为非常重要的问题。测量蓄电池品质最直观的办法就是测量蓄电池的端电压,其能直接反映蓄电池的过充和欠充。为了及时得到每节蓄电池的情况,并且减少维护的工作量(目前电力系统正在大力推行变电站无人值守) ,在较为重要的变电站,特别是110kV 以上等级的变电站及发电厂的直流操作电源系统中
9、大多要求配置蓄电池检测装置。阀控式密封铅酸蓄电池以2V 为基本单元,大容量的蓄电池均采用2V/节,小容量的为内部 6 个单元串联,构成12V/ 节,也有些较少的品牌采用6V/节。我国变电站内部直流设备通常为 220V/110V,220V的直流操作电源需配置18/19 节 12V蓄电池或103108 节 2V蓄电池,110V的直流操作电源以次类推。蓄电池头尾串联,最后与整流器的输出并联。通信电源系统与直流操作电源系统类型相似,也是由整流器和蓄电池组组成,只是其输出电压为 -48V(其正端与大地相连) ,对应输出电压,蓄电池组由4 节 12V 或 24 节 2V蓄电池串联而成。对于重要的系统,特别
10、是无人值守的通信基站,为蓄电池组配置蓄电池测试仪也成为一种趋势。第二节:传统的蓄电池巡检仪为检测单节蓄电池电压,要在蓄电池两极引出采样线。例如:18 节蓄电池一一串联组成蓄电池组,则要引出19 根采样线;若是108 节蓄电池组成蓄电池组,则需要109 根采样线。目前应用比较普及的蓄电池测试仪采用巡检方式,通过端子接入采样线,如下图所示。 + 整流器- 蓄电池测试仪采样线端子名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 30 页 - - - - - - - - - 3 蓄
11、电池测试仪内部单片机控制继电器逐一切换,将每节电池分别与单片机测量系统共地相连,从而测得单节蓄电池端电压。蓄电池测试仪通过串行通讯口将数据传至直流操作电源微机监控装置,便于操作人员观察、记录,还可与直流操作电源系统其它信息一起再传给变电站综合自动化后台装置,直至电力系统主站。采用巡检方式的蓄电池测试仪的优点是造价低廉,但缺点也很明显,主要有以下几点:1) 现场连接线太多,尤其是采用2V 蓄电池时,要连接大量的采样线;2) 连接采样线有一定危险性。由于采样线是通过端子接入单片机系统,而考虑到体积和成本,相邻接线点距离很近;蓄电池采样线是带电作业,连接蓄电池具有一定危险性,而长距离连接蓄电池采样线
12、,尤其是采样线数量较多,不易分辨其顺序,不但操作任务较重,发生事故的机率也高;3) 可靠性低。蓄电池测试仪从直流母线上取电作为装置输入电源,若受到强电干扰,有可能造成某一时刻一节以上继电器动作,则蓄电池会通过采样线形成短路;4) 寿命受采样频率影响。目前较好品牌的继电器的切换次数多为105106次, 若切换频率较高,会影响继电器进而整个装置的使用寿命,因此采用巡检方式的蓄电池测试仪均以加大继电器切换时间来延长装置寿命,但这样会造成数据更新周期偏长。第三节:新型蓄电池巡检仪新型蓄电池智能测试装置由若干测试单元组成,工作时每节蓄电池配置一块测试单元,测试单元内置单片机,以单节蓄电池作为其电源输入,
13、通过电路将蓄电池电压变换成单片机工作电压,同时单片机通过自带的AD测试出蓄电池端电压。测试单元通过跳线对应唯一通讯站号,上位机通过隔离的485 总线,带站号分别召唤每个测试单元,获得每个蓄电池的端电压数据。根据铅酸蓄电池的电压级别,测试单元分为2V和 12V 两种。两者原理基本一致,2V的测试单元要通过升压电路,将蓄电池端电压升到单片机的工作电压;而12V 的测试单元则通过降压电路,将蓄电池端电压降到单片机的工作电压。与传统的蓄电池巡检装置相比:新型蓄电池智能测试装置有以下几个优点:1) 其测试单元尺寸很小,并且以每节蓄电池端电压作为其输入电源,因此可就近连线,甚至置于蓄电池表面。与蓄电池一一
14、对应,连接线的危险性大大降低,只要注意正负即可;2) 根据蓄电池节数配置测试单元,通用于直流操作电源和通信电源。目前直流电源系统,包括直流操作电源和通信电源均配置微机监控装置,其装置也多配有RS485通讯口,若其使用合适的RS485驱动芯片,最多可支持256 个通信节点,则测试单元可直接作为若干通讯节点接入该通讯口的485 总线,单节蓄电池端电压数据直接进入上一级监控装置,进一步节省资源;3) 由于不采用继电器切换方式,不但使用寿命长,而且每个测试单元同时工作,数据更新速率取决于上位机召唤频率,数据刷新率大幅度提高。4) 测试单元通过端子上485 总线,与上位机只有两根通讯线相连,取代了传统蓄
15、电池巡检装置的大量采样长线,现场清爽,走线方便,如下图所示;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 30 页 - - - - - - - - - 4 本次设计主要以ATMEL 公司的 AT89C4051 为 CPU,辅以 74HC244,TLC549 ,MAX756等芯片来实现针对2V 蓄电池的蓄电池测试单元的测量以及通讯。下面的章节将会对各种芯片结构和原理,和硬件电路的设计进行分别详细阐述。第二章硬件电路的核心芯片第一节ATMEL 系列的 AT89C4051AT
16、89C4051 是一种 8 位的, 4K FLASH闪存, 128BIT RAM的 CPU 一)基本特征2)具有 MCS-51 系列产品的基本功能3)2.7V-6V 的工作电压4)双基准内存锁存器5)15 根可编程的I/O 线6)6 个中断源7)直接 LED 的输出驱动8)低功率闲置和功率关闭模式9)4K 可重复编程的闪存10)全静态操作频率0-24MHz11)1288 位的 RAM12)2 个 16 位计数器和定时器13)可编程的串行通信异步收发通道14)On-Chip 模拟比较器二)基本描述AT89C4051 有 4K 字节的闪存 (可编程可擦除只读内存EPROM)的低电压高效运行的8 位
17、微处理器。这个设备通过使用AMTEL的非易失的内存技术和工业标准与MCS-51 兼容。我们通过比较通用的8 位 CPU 和单片集成电路中的闪存可以知道。对于许多的嵌入式控制系统来说, ATMEL 的 AT89C4051 具有更高的灵活性和高效性。AT89C4051 提供下述标准特征:1)4K 字节的 FLASH 闪存 2 )128 字节的 RAM 3 )15 根I/O 线 4 )两个 16 位的定时器 / 计数器 5 )一个 5 矢量双水平的中断系统 6 )一个双向串行通道 7 )一个精度模拟比较器 8 )芯片中的震荡器和时间电路。此外AT89C4051 零频率状态下 + 整流器- 上位机系统
18、485 总线测试单元测试单元测试单元测试单元A B 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 30 页 - - - - - - - - - 5 运行的静态逻辑并提供两个软件节能模式以供使用。Idle Mode 闲置方式使CPU 停止工作,但允许 RAM , 计数器 / 定时器,串行接口和中断系统继续工作。Power Down Mode 会保存 RAM中的内容,但使震荡器停止工作,并且终止芯片其他功能直至重启。如图 -2 所示基本管脚一)管脚的基本功能VCC :供电电
19、源GND :接地Port1:端口一是八位双向I/O 口。 P1.2-P1.7 端口提供上拉。而P1.0-P1.1 需要外部上拉。P1.0-P1.1 常常作为正向输入和反向输入,这两个输入分别在芯片中的精度比较模拟器。端口1 输出缓冲能下降20MA ,并且可以直接驱动LED 显示器。端口1 置 1,它变为输入,当管脚 P1.2-P1.7 作为输入并且被外部拉低,那么他们将由于内部的拉阀而作为电流源。端口1 同样在闪存编程和修改时接收代码数据。Port3:管脚 P3.0-P3.5 和 P3.7 是 7 根双向 I/O 口,内存内部上拉阀,P3.6 为比较器的输入和输出端口,但不能作为通用的I/O
20、口。端口 3 的输出缓冲能下降20MA 。当端口3 被置 1,端口 3 被内部拉阀上拉同时可以被视为输入。作为输入, 端口 3 的管脚被外部拉底,这样端口3将形成 I1L ,这些均是由内部拉阀所决定的。同时端口3 同样可以作为AT89C4051 的各种特殊功能:P3.0: RXD P3.1:TXD P3.2:0INT(作为外部中断0)P3.3:1INT(作为外部中断1)P3.4:T0 计时器 0 的外部输入P3.5: T1 计时器 1 的外部输入RST :输入重置,所有的I/O 引脚会被全置为1,一旦 RST 被置为高电平。如果保持RST 引脚为高电平两个周期那么震荡器将会重启。每一个机器周期
21、等于12 个震荡周期或时钟周期XTAL1 :震荡转换放大器和内部时钟运行电路的输入端XTAL2 :震荡转换放大器和内部时钟运行电路的输出端二)震荡器的主要特征XTAL1 ,XTAL2 ,分别是转换放大器的输入和输出,转换放大器往往可被作为震荡器使用如图 3 所示。震荡器可以是石英震荡器也可以是瓷共振震荡器。为了从外部时钟源去驱动这个电路,当XTAL1 被驱动的时候,此时XTAL2 应该被隔离。我们往往对外部时钟源的工作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 30
22、页 - - - - - - - - - 6 周期没有太多的要求,因为内部时钟电路往往通过两个连续的分割,但仍然要注意最高电压和最低电压。图三:震荡器的连接图四:外部时钟驱动布置图C1,C2=30PF10PF(石英)或40PF10PF(瓷)三)特殊功能寄存器(SFR)如同单片机MCS-51中的一样,并不是所有的寄存器地址都被占据。芯片将不会去使用那些未被占据的地址。同样,对这些地址的读取将会被返回随机的地址,同时写操作将会产生不确定性。用户不能对这些未列出的地址进行操作。因为这些地址主要被保留在未来使用以备新的功能,如果那样的话,重置或初始化这些地址将会是零。如表1 所示 SFR在寄存器中的分布
23、:四)几种低功率工作方式1)Idle Mode闲置方式所谓的闲置方式就是将自身放入休眠状态,而其他所有芯片上的外围设备仍然处于激活状态,这种方式往往通过软件来激活。同时芯片上的RAM 和 SFR 在这种方式下不会改变。这种方式往往通过有效中断或硬件重置电路来结束。如果没有外部上拉电阻那么P1.0 &P1.1 应该被置零,反之应置为一。我们应该注意,如果闲置方式是通过硬件重置方式来被终止的,那么程序会在终止的地址上继续恢复程序的运行,但是在内部程序恢复之前存在两个机器周期,在这种情况之下,内部的硬件会禁止外部对内部 RAM 的修改 , 但修改端口却未被禁止。所以为了防止错误的对端口进行写操作当闲
24、置模式终止时,那么我们激活闲置模式的过程应该与我们对端口引脚或外部存储器的激活步骤不一样。2)断电模式断电模式下震荡器停止,并且激活断电模式的程序是最后一个执行的程序,同时 RAM 和名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 30 页 - - - - - - - - - 7 SFR 会保持原来的值直到断电模式结束。硬件重置是结束断电模式的唯一办法,那么硬件重置会重新定义SFR 但不会对RAM 造成影响。但只有当CCV恢复到正常的工作电压的时候,同时应该保持激活足够长
25、的时间一直到晶振重新启动并稳定后我们才能进行重置。 3)褪色检测当CCV下降到极限值时,所有端口除了P1。0,P1。1 外全部被轻微的上拉,CCV回到原值时,内部重置在15Msec 后有效。一般来说褪色检测的电压范围在101.2 V% ,如图 5 所示图 5 第二节:MM74HC244 三态缓冲器的基本结构a)概述MM74HC244 主要采用最先进的的硅门技术中的CMOS 技术,具有高速,非逆转性的三态缓冲器。MM74HC244具有高驱动电流的驱动输出,这些强力的驱动在驱动大总线时也能保持高速的运行。且内部电路中的传导速度可以与低功率肖特基持平,但其电路主要还是和CMOS 电路有关。MM74H
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