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[導(dǎo)讀]引言  隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、專(zhuān)用集成芯片技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)工業(yè)用電度表的計(jì)量精度和電量數(shù)據(jù)傳輸實(shí)時(shí)性的要求在不斷提高。我國(guó)目前電力機(jī)車(chē)上裝備的電度表基本上都是傳統(tǒng)的機(jī)械式電度表,雖然機(jī)械

引言

  隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、專(zhuān)用集成芯片技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)工業(yè)用電度表的計(jì)量精度和電量數(shù)據(jù)傳輸實(shí)時(shí)性的要求在不斷提高。我國(guó)目前電力機(jī)車(chē)上裝備的電度表基本上都是傳統(tǒng)的機(jī)械式電度表,雖然機(jī)械式電度表存在抗干擾和抗震動(dòng)性好的優(yōu)點(diǎn),但是其精度差,電量數(shù)據(jù)需要人為讀數(shù)不能實(shí)時(shí)傳輸?shù)缺锥恕?strong>ADE7755是AD7755的增強(qiáng)版,解決了AD7755的F1、F2與CF端輸出不同步以及低功率下無(wú)輸出的問(wèn)題。也即AD7755在負(fù)載在8-13mA時(shí)F1、F2無(wú)輸出而CF有輸出,在小于8mA的負(fù)載下兩者均無(wú)輸出,造成較大計(jì)量誤差。兩者在其他方面基本沒(méi)有差別,先AD7755已經(jīng)停產(chǎn),ADE7755的數(shù)據(jù)手冊(cè)基本沿用以前的AD7755,略有改動(dòng)而已。ADE7755是一種高準(zhǔn)確度電能計(jì)量集成電路,其技術(shù)指標(biāo)超過(guò)了IEC1036規(guī)定的準(zhǔn)確性要求。ADE7755只在模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)與基準(zhǔn)源中使用模擬電路,所有其他信號(hào)處理(如相乘輿濾波)都使用數(shù)字電路,這使ADE7755在惡劣的環(huán)境下依然能保持較高的準(zhǔn)確度和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。ADE7755引腳F1和F2以較低頻率形式輸出有功功率平均值,能直接驅(qū)動(dòng)機(jī)電式計(jì)度器或MCU接口。引腳CF以較高頻率形式輸出有功功率瞬時(shí)值,用于校驗(yàn)或與MCU接口。ADE7755內(nèi)部包含一個(gè)對(duì)AVdd電源引腳監(jiān)控電路。當(dāng)Avdd上升到4V之前,ADE7755一直保持在復(fù)位狀態(tài)。當(dāng)AVdd下降到4V以下,ADE7755也被復(fù)位,此時(shí)F1,F2和CF都沒(méi)有輸出。

  硬件電路設(shè)計(jì)

  目前廣泛使用機(jī)械式、電磁型和機(jī)電型等電度表普遍存在一個(gè)不能實(shí)時(shí)傳輸電量數(shù)據(jù)的缺陷,且各自又有或精度差或抗干擾能力差等弱點(diǎn)。作者結(jié)合當(dāng)前普遍流行的現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)和AD公司的ADE7755電量計(jì)量專(zhuān)用芯片以及飛利普公司的P87C591單片機(jī),內(nèi)部相位匹配電路使電壓和電流通道的相位始終是匹配的(45-65Hz范圍內(nèi)相位誤差不大于±0.1度),無(wú)論通道1內(nèi)的高通濾波器(HPL)是接通還是斷開(kāi)的。內(nèi)部的空載閥值特性保證ADE7755在空載時(shí)沒(méi)有潛動(dòng)。

  總體電路框圖如圖1所示:

 

  圖1 總體電路框圖

  圖 1中,由PT和CT在電網(wǎng)中測(cè)得相應(yīng)的電壓和電流信號(hào),送到ADE7755中進(jìn)行電量計(jì)算,算出來(lái)的功率值分兩種,一種是低頻的平均功率值,送往機(jī)電式電度表用于顯示;另一種是高頻瞬時(shí)功率值,送入帶CAN總線(xiàn)控制器的P87C591單片機(jī),根據(jù)上位機(jī)的要求算出目前使用的電量值,并通過(guò)CAN總線(xiàn),與上位機(jī)之間實(shí)現(xiàn)通信。

  其中電壓輸入通道(V2N,V2P)輸入電壓信號(hào)是PT測(cè)得的電壓信號(hào)在經(jīng)過(guò)預(yù)防電磁干擾作用的鐵氧體和衰減網(wǎng)絡(luò)后進(jìn)入的。

  在電流和電壓信號(hào)的輸入端,進(jìn)行了相應(yīng)的濾波處理,以增強(qiáng)抗干擾能力。

  ADE7755工作原理

  

 

  ADE7755是一種采用電壓和電流直接相乘的方法得到瞬時(shí)有功功率,再由瞬時(shí)有功功率求出平均有功功率。如圖2所示,由電壓傳感器和電流傳感器得到電壓和電流信號(hào)分別經(jīng)兩路A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)送入電壓通道V2N、V2P和電流通道V1N、V1P。兩個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)對(duì)來(lái)自電流和電壓傳感器的電壓信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化,這兩個(gè)ADC都是16位二階Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器,過(guò)采樣速率達(dá)900kHz。ADE7755的模擬輸入結(jié)構(gòu)具有寬動(dòng)態(tài)范圍,大大簡(jiǎn)化了傳感器接口(可與傳感器直接連接),也簡(jiǎn)化了抗混疊濾波器的設(shè)計(jì)。電流通道中的程控放大器(PGA)進(jìn)一步簡(jiǎn)化了傳感器接口。電流通道中的高通濾波器(HPF)濾掉電流信號(hào)中的直流分量,從而消除了由于電壓或電流失調(diào)所造成的有功功率計(jì)算上的誤差。有功功率是從瞬時(shí)功率信號(hào)推到計(jì)算出來(lái)的,瞬時(shí)功率信號(hào)時(shí)用電流和電壓信號(hào)直接相乘得到的。為了得到有功功率分量(即直流分量),只要對(duì)瞬時(shí)功率信號(hào)進(jìn)行低通濾波就可以了。低頻端口F1和F2的輸出脈沖頻率freq與高頻端口CF輸出脈沖頻率fCF可由下式確定:

  其中系數(shù)Gin為輸入增益,F(xiàn) 1-4為可由主時(shí)鐘CLKIN獲得的分頻,Uref為基準(zhǔn)電壓,K為比例系數(shù)。

  ADE7755的外圍電路中,通過(guò)輸出頻率設(shè)置電路實(shí)現(xiàn)對(duì)CF口輸出頻率的設(shè)置,即電表常數(shù)的設(shè)置。

  圖2 ADE7755的內(nèi)部框圖

  ADE7755是一種高精度的電量計(jì)量芯片,在工頻情況下,在500:1的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi),精度達(dá)到0.1%。技術(shù)指標(biāo)超過(guò)了IEC1036標(biāo)準(zhǔn)的要求。

  唯一的模擬電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換電路,其他電路都是采用數(shù)字電路,這保證了該芯片具有足夠的抗干擾的能力。通過(guò)F1和F2實(shí)時(shí)輸出功率信息,能直接驅(qū)動(dòng)電度表計(jì)數(shù)器或直接和單片機(jī)連接。

電源電路的設(shè)計(jì)

  ADE7755所用的+2.5V基準(zhǔn)電壓是用AD780實(shí)現(xiàn)的,其接口電路簡(jiǎn)單。5V的基準(zhǔn)電源電路如圖3所示:

  圖3 5V基準(zhǔn)電源電路

  經(jīng)過(guò)此電路可以在電源模塊MC7805的3端得到+5V的基準(zhǔn)電源。其中R25為壓敏變阻器。

  P87C591外圍電路和CAN總線(xiàn)部分設(shè)計(jì)

  通過(guò)P87C591電路可以實(shí)現(xiàn)指定時(shí)間內(nèi)用電量的計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、修改電度表數(shù)值和通過(guò)圖4所示的CAN總線(xiàn)收發(fā)電路實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)的通信。

  圖4 CAN總線(xiàn)收發(fā)電路

  連接P87C591和單片機(jī)之間的芯片是P82C250。圖4這部分電路的原理可以參考有關(guān)CAN總線(xiàn)設(shè)計(jì)方面的資料,這里也不再闡述。

  軟件部分設(shè)計(jì)

  本方案的軟件部分主要由主程序和中斷服務(wù)子程序組成。其中主程序完成的功能有芯片和CAN總線(xiàn)的初始化、進(jìn)行電量的計(jì)算和存儲(chǔ)。

  中斷服務(wù)子程序完成的功能是利用CAN總線(xiàn)實(shí)現(xiàn)和主機(jī)之間的通信和電表初值的設(shè)定。其中電表初值設(shè)置由上位機(jī)完成,這樣可以節(jié)省單片機(jī)的外圍電路并且可以防止現(xiàn)場(chǎng)人為惡意的更改電量值。其中CAN總線(xiàn)的初始化程序如下:

  voidinit_can_controller()

  {

  //進(jìn)入CAN控制器復(fù)位模式

  CANMOD=0x01; //將CAN控制器設(shè)置為復(fù)位模式以啟動(dòng)初始化

  //TXDCPort(P1.1)配置

  //管腳TXDC設(shè)置為推挽模式

  P1M2=P1M2|0x02;//P1M2.1=’1’,P1M1.1=’0’(默認(rèn))

  CANADR=BTR0; //BTR0和BTR1編程為125kbit/s@12MHz

  CANDAT=0x45;

  CANADR=BTR1;//TSEG1=12,TSEG2=3,SJW=2

  CANDAT=0x2B;//Sample=1->sample point~81%

  //驗(yàn)收濾波器的配置-- Bank1的濾波器1配置為接收ID=010.0000.0xxx

  CANADR=ACR10;//將地址設(shè)置到驗(yàn)收代碼寄存器0(Bank1)

  CANDAT=0x50;//驗(yàn)收代碼0用于濾波

  CANDAT=0xE0;

  CANADR=AMR10;//將地址設(shè)置到驗(yàn)收屏蔽寄存器0(Bank1)

  CANDAT=0x00;//bank1:驗(yàn)收屏蔽0

  CANDAT=0x0F;//bank1:驗(yàn)收屏蔽1只與高四位有關(guān)

  CANDAT=0xFF;//bank1:驗(yàn)收屏蔽2無(wú)關(guān)

  CANDAT=0xFF;//bank1:驗(yàn)收屏蔽3無(wú)關(guān)

  CANADR=ACFMOD;//將地址設(shè)置到ACF模式寄存器

  CANDAT=0x55;//單驗(yàn)收濾波器使用11位ID(SFF)

  CANADR=ACFPRIO;//將地址設(shè)置到ACF優(yōu)先級(jí)寄存器

  CANDAT=0xFF;//所有濾波器都為高優(yōu)先級(jí)

  結(jié)束語(yǔ)

  綜上所述,由于ADE7755是專(zhuān)用電量計(jì)量芯片,且具有抗干擾的優(yōu)點(diǎn),而P87C591及其外圍電路也是當(dāng)前成熟的技術(shù),其可靠性和抗干擾性都得到了實(shí)際驗(yàn)證,所以本方案簡(jiǎn)單易行。

  本方案雖是針對(duì)改進(jìn)電力機(jī)車(chē)電度表而設(shè)計(jì)的。但由于電力機(jī)車(chē)工作于諧波污染嚴(yán)重工況,所以可以根據(jù)本方案針對(duì)實(shí)際情況作相應(yīng)改動(dòng)以適用于不同的工業(yè)場(chǎng)合。 

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