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1 裝置的研制
1.1 總體方案設(shè)計(jì)
硬件平臺(tái)是軟件算法的運(yùn)行載體,是實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、高效選線的保障。本文設(shè)計(jì)的選線裝置采用雙CPU。即"DSP+單片機(jī)"的處理機(jī)構(gòu)。DSP作為運(yùn)算CPU,負(fù)責(zé)信號(hào)采集、選線計(jì)算部分;單片機(jī)作為管理CPU,主要負(fù)責(zé)人機(jī)交互部分。DSP處理器由于內(nèi)部采用哈佛總線結(jié)構(gòu),指令是流水線操作,以及獨(dú)立的硬件乘法器結(jié)構(gòu)等,非常適合進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理,進(jìn)行實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)分析和監(jiān)控。本文采用TI公司的TMS320LF2407A(以下簡(jiǎn)稱LF2407A)DSP芯片為數(shù)據(jù)采集和處理CPU,充分利用其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力和速度,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)數(shù)據(jù)采集和快速參數(shù)計(jì)算。單片機(jī)采用瑞薩M16C/62P系列單片機(jī),該單片機(jī)具有很強(qiáng)的抗干擾能力和1M的尋址空間,適用于事件管理和人機(jī)交互。系統(tǒng)總體方案如圖1所示。本保護(hù)裝置位于現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和處理,并且與上位機(jī)之間進(jìn)行通信。保護(hù)裝置采用M16C/62P單片機(jī)為主CPU,負(fù)責(zé)系統(tǒng)顯示、控制和與上位機(jī)通信;采用TMS320LF2407A DSP為從CPU,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集和處理;DSP與單片機(jī)之間用雙端口RAM進(jìn)行通信。系統(tǒng)通過(guò)RS232和RS485與上位機(jī)通信。
1.2 雙CPU的連接
由于系統(tǒng)采用雙CPU,為了實(shí)現(xiàn)兩個(gè)CPU之間大量數(shù)據(jù)的快速交換,本裝置采用雙口RAM來(lái)實(shí)現(xiàn)兩CPU之間快速的數(shù)據(jù)交換。
IDT7132是高速2k×8雙端口靜態(tài)RAM,可提供兩個(gè)擁有獨(dú)立的控制總線、地址總線和I/O總線端口,允許CPU獨(dú)立訪問(wèn)內(nèi)部的任何存儲(chǔ)單元。本文使用雙端口RAMIDT7132來(lái)實(shí)現(xiàn)DSP與單片機(jī)雙CPU的連接。圖2是DSP與單片機(jī)通過(guò)RAM IDT7132的連接圖。
采用硬件判優(yōu)方案解決容易發(fā)生的爭(zhēng)用問(wèn)題。同時(shí)讀取不同存儲(chǔ)空間的數(shù)據(jù)和同時(shí)讀取相同空間的數(shù)據(jù)時(shí),左右端口可以同時(shí)進(jìn)行。若同時(shí)對(duì)相同的空間進(jìn)行寫(xiě)操作,或者某一端口在對(duì)一數(shù)據(jù)空間進(jìn)行讀操作的同時(shí)另一端口對(duì)該數(shù)據(jù)空間進(jìn)行寫(xiě)操作,左右端口將發(fā)生沖突。我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)通過(guò)BUSY引腳來(lái)解決這一問(wèn)題。當(dāng)左右端口對(duì)不同存儲(chǔ)空間進(jìn)行讀寫(xiě)操作時(shí),可以同時(shí)存取。此時(shí),左右端口的BUSY信號(hào)同時(shí)為高。若對(duì)同一存儲(chǔ)空間同時(shí)進(jìn)行寫(xiě)操作時(shí),哪一端的存儲(chǔ)請(qǐng)求信號(hào)先出現(xiàn),則該端的BUSY信號(hào)置為高,允許存儲(chǔ)。哪一端的存儲(chǔ)信號(hào)出現(xiàn)在后,哪一端的BUSY信號(hào)將置為低,禁止存儲(chǔ)。
1.3 數(shù)據(jù)采集模塊的設(shè)計(jì)
TMS320LF4207A本身雖然自帶A/D轉(zhuǎn)換器,但其轉(zhuǎn)換精度只有10位,且轉(zhuǎn)換速度也不高(500ns)。為了實(shí)現(xiàn)更高的速度和精度,選擇了擴(kuò)展ADS8364芯片。ADS8364是一種高速、低功耗、雙16b A/D轉(zhuǎn)換器,有6個(gè)模擬量輸入通道??捎肂VDD獨(dú)立供電。它有6個(gè)完全相同的采樣保持電路,分成A、B、C3組,每一組都由1個(gè)HOLD引腳控制。ADS8364可以從外部引入最大5MHz的時(shí)鐘頻率,此時(shí)采樣時(shí)間是0.8 μ s,轉(zhuǎn)換時(shí)間只有3.2 μ s,A/D的最大采樣率達(dá)到250K,要達(dá)到此值,可在下一次轉(zhuǎn)換開(kāi)始時(shí)讀取上一次的轉(zhuǎn)換結(jié)果。此A/D完全可以滿足本裝置的采樣要求。AD芯片與DSP的連接如圖3所示。
系統(tǒng)采用I/O接口啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換。6片ADS8364的片選信號(hào)由譯碼器電路和IS、A15信號(hào)共同產(chǎn)生。通過(guò)IOPB4使得HOLD A、HOLD B、HOLD C同時(shí)為低電平,對(duì)6個(gè)通道同時(shí)采樣。AD的EOC引腳與DSP的外部中斷XINT1相連接,由AD轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)發(fā)出中斷請(qǐng)求,讀取AD轉(zhuǎn)換結(jié)果。由A0、A1、A2控制采樣模式。
[!--empirenews.page--]1.4 液晶顯示模塊的設(shè)計(jì)
本裝置采用單片機(jī)與HG12605-A液晶顯示模塊連接來(lái)實(shí)現(xiàn)人機(jī)接口。本模塊主要完成顯示時(shí)間和日期;顯示故障線路編號(hào);顯示裝置運(yùn)行狀態(tài)與裝置內(nèi)部故障信息;顯示串口通信參數(shù)的任務(wù)。
HG12605-A中內(nèi)藏ST7920點(diǎn)陣式LCD控制與驅(qū)動(dòng)芯片,可以顯示字母、數(shù)字符號(hào)、漢字、以及自定義文字符號(hào)。ST7920芯片內(nèi)部集RAM和ROM、字型產(chǎn)生器、以及液晶驅(qū)動(dòng)器和控制電路于一體,因此,只要一個(gè)很小的處理系統(tǒng),就可以操作HG12605-A液晶顯示模塊,并且硬件連接簡(jiǎn)單。液晶模塊和單片機(jī)的連接如圖4所示。
圖中,E為芯片使能引腳。DB0-DB7為數(shù)據(jù)總線,通過(guò)D/I、R/W以及和DB0-DB7的各種組合,可以完成對(duì)液晶模塊的初始化操作和數(shù)據(jù)讀寫(xiě)。LEDA和LEDK為液晶模塊的背光,可以通過(guò)可調(diào)電阻調(diào)節(jié)亮度。
1.5 DSP與單片機(jī)的軟件流程圖
本保護(hù)裝置要完成的主要任務(wù)有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、通信與顯示。其中數(shù)據(jù)采集任務(wù)是由DSP負(fù)責(zé),數(shù)據(jù)顯示和通信的任務(wù)由單片機(jī)負(fù)責(zé)。單片機(jī)程序包括各種初始化子程序、通信子程序、顯示子程序。DSP程序包括初始化子程序、自檢子程序、接地發(fā)生檢測(cè)子程序、A/D子程序、數(shù)據(jù)處理(小波分析)子程序,采用C語(yǔ)言和匯編語(yǔ)言混合編寫(xiě)。其中主函數(shù)租DSP函數(shù)部分采用C程序編寫(xiě);中斷服務(wù)和控制程序采用匯編語(yǔ)言編寫(xiě),并供C調(diào)用。程序流程圖如圖5所示。圖中的Earthstart為接地故障發(fā)生標(biāo)志,通過(guò)檢測(cè)8路電壓信號(hào),當(dāng)判別有接地故障時(shí)將Earthstart置1。FinFlag為計(jì)算完成標(biāo)志。外部輸入的電壓、電流信號(hào)經(jīng)過(guò)輸入轉(zhuǎn)換電路變?yōu)榈蛪盒⌒盘?hào),經(jīng)過(guò)平移電路和信號(hào)調(diào)理,成為可以直接被A/D轉(zhuǎn)換的采樣信號(hào),輸入A/D轉(zhuǎn)換器。DSP芯片從A/D的寄存器中讀取數(shù)據(jù)。當(dāng)所有的轉(zhuǎn)換都結(jié)束時(shí),DSP啟動(dòng)數(shù)據(jù)處理程序,即應(yīng)用小波分析對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和計(jì)算。計(jì)算完成后,將計(jì)算結(jié)果存儲(chǔ)在雙口RAM中,并把FinFlag標(biāo)志置1。當(dāng)單片機(jī)查詢到此標(biāo)志為真時(shí),啟動(dòng)數(shù)據(jù)讀取程序,從雙口RAM中讀取DSP已經(jīng)運(yùn)算完成的數(shù)據(jù)。當(dāng)讀取完成時(shí),F(xiàn)inFlag和Earthstart標(biāo)志都置為0,然后完成顯示任務(wù)和串行通信任務(wù)。系統(tǒng)等待下一次接地故障的發(fā)生。
2 結(jié)論
1)采用單片機(jī)和DSP雙CPU作為小電流接地系統(tǒng)單相接地故障檢測(cè)的核心,充分發(fā)揮了單片機(jī)的控制功能和DSP強(qiáng)大的信號(hào)處理能力;通過(guò)雙端口的RAM對(duì)兩個(gè)CPU進(jìn)行連接,并采用硬件判優(yōu)方案,保證了雙CPU數(shù)據(jù)交換的實(shí)時(shí)性和可靠性。
2)采用6片AD轉(zhuǎn)換芯片,實(shí)現(xiàn)了36路信號(hào)同步采集,使用DSP對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,應(yīng)用了小波分析方法中的信號(hào)奇異特性選出故障線路。
3)采用LCD顯示模塊實(shí)現(xiàn)了很好的人機(jī)交互。
1. 小電流接地系統(tǒng)單相接地故障研究現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)外采用的小電流接地選線方法很多, 歸納起來(lái)有以下幾種: 絕緣監(jiān)測(cè) 法、有功電流接地保護(hù)法、功率方向接地保護(hù)法、暫態(tài)電流接地
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