基于ARM的断路器智能控制器的研究培训资料.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。基于ARM的断路器智能控制器的研究-基于ARM的断路器智能控制器的研究摘要智能控制器是智能断路器的核心,不仅具有普通脱扣器的各种保护功能,而且还具有实时参数显示、故障记忆和查询、自诊断等多项功能。在回顾和总结了智能断路器的发展历程后,讨论了当前智能断路器的发展趋势,提出了基于ARM的断路器智能控制器的研究。本论文介绍了断路器智能控制器的设计原理,同时重点阐述了断路器智能控制器的各项参数测量及保护原理和算法,并进行了具体的硬件和软件模块的设计,旨在实现断路器的智能保护。本文涉及的断路器智能控制器,在硬件上
2、以PHILIPS公司的ARM芯片LPC2294为核心处理器,主要进行数据的实时采集处理和断路器的故障保护。硬件设计采用了标准化模块设计方法,硬件电路尽可能选择标准化、模块化结构的典型电路,以便扩展。其中,液晶选用的是SMG240128A,键盘芯片选用的是ZLG7290。软件的编制采用模块化编程方法,每一个模块相对独立,完成特定功能,便于维护添加新功能。编程工具为ARM公司提供的ADS1.2。为了保证智能控制器各种保护功能的可靠实现,论文中对智能控制器的干扰源进行了分析,从硬件和软件两个方面采取了多项设计措施,提高了智能控制器的稳定性和可靠性。实践证明,论文中构建的断路器智能控制器结构简单,易于
3、实现,可以满足系统需要,因此具有较高的实用价值。关键字:ARM,断路器,智能控制器第二章智能控制器的设计原理供配电系统中的低压断路器的主要功能是通过采集单元得到系统母线中的电流、电压信号,由脱扣器的逻辑控制单元进行分析判断,根据结果采取相应的动作,实现对线路中的过载、短路、失压等故障的保护。智能控制器也是基于这个原理,通过互感器将主线路中的电压、电流信号转换成模拟电路可处理的信号,信号处理单元对这些信号进行滤波和整形,信号采样后经多路开关送入CPU,在CPU内部进行A/D转换后进行逻辑运算与处理,运算结果与整定值比较后输出符合预设定保护特性的逻辑电平信号,这些信号经放大后可直接驱动断路器的执行
4、机构和其他辅助继电器,使断路器动作或输出声音、光信号。各种故障保护的动作电流和时间整定值通过键盘设定并预先存储在EPROM中,并可在运行期间随时进行修改。此外,当产生特大短路电流时,独立于CPU的模拟脱扣电路可立即产生动作信号控制执行单元,使断路器动作。在电力系统中,大都需要对电压电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数等进行测量和计算,作为上级电力部门进行监控的可靠依据,计算故障电流,以实现系统的保护功能。在系统中,为了减少各种干扰造成的影响,除了硬件的抗干扰、滤波措施外,软件也需要一定的数字滤波处理,以便达到更好的抗干扰效果。2.1电网参数的计量原理智能控制器使用采集转换而来的数字信号完成
5、各种电量参数的计算,包括电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数的计算。装置对监控对象的模拟信号量的采集,理论上采样频率越高则越能反映原信号,但由于受CPU速度、A/D转换时间等因素的影响,采样频率不可能太高。电力系统中的模拟信号主要成分是1、3、5次谐波,对于六次以上的谐波和高频干扰经过模拟通道中RC低通滤波加以滤除;对于六次及以下各次谐波分量借用数字滤波算法加以提取。由香农采样定理21可知,采样频率应不小于6次谐波的两倍,假定电网频率为50Hz,则采样频率不小于600Hz,每个周期采样点数应不小于12个,考虑到要对谐波进行FFT分析,采样点N应该为2的幂。本智能控制器每周期采样32个点,采
6、样频率为1600Hz,为信号基波频率(50Hz)的32倍,这样一方面满足了保护所需的各参数能比较如实地送入系统,另一方面也使微处理器承担的计算任务不致过重,保证了数据采集的实时性。基于ARM的断路器智能控制器的研究101.电压、电流的计量根据IEC60947.2低压开关设备和控制设备、第二部分断路器,为了使断路器在信号波形发生畸变时不会产生误动作,我们采用均方根法对电压、电流进行计算。电流和电压采用均方根值显示,均方根值检测提供了可靠的系统保护,在波形中含有的高的谐波分量时均方根值检测将减小保护装置误脱扣的可能性22。本装置中三相电流、电压均采用相应的均方根值显示。根据周期性连续函数有效值的定
7、义,电压和电流的有效值表达式为:201()TUT= utdt(21)201()TIT= itdt(22)式中,T为电压、电流信号的周期。将这两个函数离散化,可以得到电压、电流有效值的离散表达式:1201NkkUNu-= (23)1201NkkINi-= (24)式中,N=32为每周波采样点数,ku、ki为电压、电流的离散采样值。为了防止采样信号由于微小波动而影响计算精度,我们采用一次延迟数字滤波方法来计算ku、ki,进一步消除波动和扰动的影响,公式如下25:1(1)nnnyb xby-= - + (25)式中,nx是第n次的采样值,ny是第n次采样值的数字滤波输出值,其中b 是滤波系数。2.功
8、率因数和功率因数的计量(1)有功功率的计算对于周期信号,其有功功率为: 0001()()()()()()ABCTTTaabbccttdtttdtttdtTPPPPuiuiui= + += + + (26)将式(2-6)离散化后可以得到功率的有效值为:11NakakbkbkckckkNPuiuiui= + + (27)其中N=32。将采样得到的数据代入式,即可得到有功功率的值。(2)无功功率的计算对于周期信号,无功功率的表达式为:河北工业大学硕士学位论文11222222()()()AAABBBCCCQ=U I-P+U I-P+U I-P(28)将前面各式计算得到的结果代入上式,即可得到无功功率的
9、值。(3)视在功率的计算求得有功功率和无功功率后,视在功率S为:22S= UgI= P+ Q(29)(4)功率因数的计算功率因数为有功功率和视在功率的比值,表达式为:COSPSj = (210)2.2智能控制器的保护原理与实现方法大多数保护算法的计算可视为对交流信号中参数的估算过程,对算法性能的评价也取决于其是否能在较短数据窗内,从信号的若干采样值中获得基波分量或某次谐波分量的精确估计值。衡量各种算法的优缺点,重要指标可以归结为:计算精度、响应时间和运算量。这三者之间往往是相互矛盾的,因此应根据保护的功能、性能指标(如精度、动作时间等)和保护装置硬件条件(如CPU的运算速度、存储器的容量等)的
10、不同,采用不同的算法。保护特别是快速动作的保护对计算速度要求很高。由于反映工频电气量的通道设有滤波环节,各种保护算法都需要时间,因此,在其它条件相同的情况下,尽量提高算法的计算速度,缩短响应时间,可以提高保护的动作速度。可采用兼有多种功能的算法以节省时间等措施来缩短响应时间,提高速度。配电系统和用电设备的过载运行是经常发生的,例如,照明线路的过负荷、大容量电动机的起动、变负荷系统中负载的增减等等。低压断路器作为保护元件,智能控制器保护特性必须与被保护对象的热特性配合,其中必须考虑的主要问题之一是被保护对象热积累的模拟。过载时,系统中负载电流成倍增加,在线路和设备上直接以It2的形式表现出来。在
11、反时限延时保护特性曲线范围内被保护电器的时间一电流特性呈现“It= 常数2”的反时限特性。不管电流如何变化,被保护对象最终的热积累总值应符合=niiiItIt122,保护功能是智能控制器最重要的功能之一,保护功能的设计在整个控制器的设计中占有极其重要的地位。本节讨论智能控制器的保护功能及其实现原理,重点介绍过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段电流保护的实现原理。基于ARM的断路器智能控制器的研究122.2.1保护的算法及分析电力系统发生故障时,往往是在基波上叠加有非周期分量(衰减的直流分量)和高次谐波分量。根据IEC60947.2低压开关设备和控制设备、第二部分断路器规定,为了使智能控制器能正
12、确地发出脱扣信号,不致使脱扣器产生误动作,必须对输入的电流、电压信号进行预处理,尽可能的滤除那些非周期分量和高频谐波。傅氏算法带有很强的滤除高次谐波的功能,且收敛稳定,因而得到了广泛的应用。本课题研究的智能控制器的保护算法采用傅氏算法,以电流为例,分解出n倍频率的电流的实部、虚部分别如以下公式所示:实部( ) 1Re22()cosNkknkNNIip= * * * (211)虚部( ) 1Im22()sinNkknkNNIip= _* * * (212)将N=32,n=1代入上述两式,则电流基波的实部R1I、虚部I1I,电流基波幅值为:122IIR1II1= +当计算出来的电流基波幅值大于或等
13、于电流整定值的时候,就判断为故障。为了计算上的方便,同时为了减小误差,编程时直接采用平方值来比较,即221II设定值时,认为故障发生。2.2.2三段电流保护的实现原理过电流保护是智能型断路器最重要的保护功能。断路器的智能控制器具有过载长延时,短路短延时和短路瞬动三段电流保护特性20。(1)过载保护a.过载及其危害性在电力系统的运行当中,可能发生各种故障和一些非正常的运行现象,其中最常见的非正常运行状态就是过载。过载是指供电线路中的电流高于额定电流的一种非正常的工作状态。过载电流不会马上危害到电网和电器设备,但是如任由其发展下去,长时间的累计效应,同样会给线路和用电设备带来很大的破坏。系统长时间
14、工作在超过其额定电流的情况下,不论是绝缘还是各部件的机械强度都将迅速降低,加速系统的老化,而且机械性能、电接触性能的降低又会给其他类型的故障提供了可能性,所以更要认真对待。主要有以下几个方面的影响:1)绝缘材料在使用中如果超过了限定的温度,将会加速老化,其电气绝缘强度和机械强度将不断的降低,大大缩短使用的寿命。2)导体发热会引起接触部分的接触电阻增大,温度升高,危及正常的工作。3)长期的发热会使导体的抗拉强度显著降低,可能在短路电动力的作用下变形或者损坏。4)可能引起火灾。河北工业大学硕士学位论文13b.过载及保护的基本原理及其实现过载长延时具有斜波特性,即I2t特性,数学表达式为:2(1.5
15、)2LLrLIT= It(213)其中LI为过电流值,LT为动作时间,rI为电流整定值,Lt为长延时动作时间整定值。由公式可见长延时保护具有反时限特性,其动作时间与故障电流成反比。长延时动作时间整定值决定了过载长延时的保护范围。对于过载电流产生的故障,智能控制器按2It等于常数关系呈反时限特性,可以实现前后级的断路器选择功能。反时限保护的实质是热保护,动作时间和电流平方成反比,我们可以根据测得的过电流倍数,查表得到动作时间,动作时间一到,就发生保护动作。具体的技术指标为:Ir=(0.4-1)In;tL=15,30,60,120,240s,其中In为额定电流值。图2.1是过载保护的原理框图,其中
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