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基于AD7606-6的STATCOM信號采集模塊設計

作者: 時間:2018-09-06 來源:網絡 收藏

3 硬件電路設計
3.1 電壓電流互感器
傳感器使用電壓電流互感器,電壓互感器型號為LCTV31CE,電流互感器為LCTA24D。LCTV31CE是一種電流型電壓變換器,其輸入電壓最高可達1 000 V,額定電流2 mA,輸出電壓則取決于所用的運算放大器,最高輸出電壓為運放電源電壓的1/2,系統電壓互感器與運放連接電路如圖4所示,Vout=I2R2。LCTA24D-50 A/62.5 mA電流互感器,其額定輸入電流50 A,額定輸出電路62.5 mA,額定采樣電壓取決于所用的預算放大器,最高輸出電壓為運放電源電壓的1/2,電流互感器與運放連接電路如圖5所示,Vout=I2R2。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201809/388580.htm


3.2 信號調理
的內部結構和芯片特性可知,與傳統的模數轉換芯片不同,其內部的信號調理電路中,加入了低噪聲高輸入阻抗的信號調理電路,而等效阻抗完全獨立于采樣頻率且為固定值1 MΩ。同時,模擬輸入端集成了具有40 dB抗混疊濾波器,無需添加額外的外部驅動和濾波電路。因為互感器輸出的電流往往較小,且互感器直接接A/D會產生較大的相移,為使輸入信號電壓與模擬輸入電壓匹配,互感器輸出信號經運算放大器OPA2132放大至5-6 V,調理電路如圖4和圖5所示。
3.3 與TMS320F2812接口設計
系統采用TMS320F2812作為主控芯片控制兩片AD7606-6。TMS320F2812是TI公司的一款基于Flash的工業級32位定點DSP,其內核是針對工業需求所設計,主頻能達到150 MIPS,單周期32×32位MAC;擁有EVA、EVB事件管理器,具有強大是事件處理功能,如中斷、定時、PWM輸出等;再加上豐富的外設接口,如CAN、SCI等,使其成為當前工控領域主流的控制芯片。


雙片AD7606-6與TMS320F2812接口電路如圖6所示。兩片A/D的并行數據輸出口直接連接到DSP的數據線XD[15:0];DSP的GPIOA[15:13]與OS[2:0],控制過采樣倍率;GPIOB8連接AD7606-6(1)的片選端,GPIOB9連接AD7606-6(2)的片選端,用于控制數據讀取先后;和GPIOB10經或門連接到兩片A/D的讀使能信號,每向A/D 發個低電平讀取一個輸入通道的轉換數據;PWM7連接A/D的CONVST AB,用于啟動A/D采樣并轉換。兩片A/D的BUSY信號經或門連接到DSP的外部中斷接口,當兩片A/D數據轉換完成,兩個BUSY變為低電平時,給中斷信號,告訴DSP可以讀取數據。

4 同步采樣軟件設計
采用軟件部分主要實現主控芯片DSP對AD7606-6的控制,完成對電網電量參數的。為方便數據處理,在每個工頻周期內128個數據點,用DSP自帶的捕獲單元完成電網周期的計算,假設電網周期為T,則每隔T/128時間給CONVST AB一個觸發脈沖,啟動A/D采用并轉換。觸發脈沖由PWM7提供,每個轉換周期結束,根據最新獲得的周期值修改PWM輸出的占空比,即可實現在不同的頻率內都能到128個數據點。
當轉換結束,BUSY信號變成低電平給DSP一個外部中斷信號,DSP進入外部中斷子程序,外部中斷子程序實現對轉換數據的讀取。讀取第一片A/D的數據,首先GPIOB8給AD7606-6(1)的片選端一個低電平,低電平持續到數據讀取完成。然后通過GPIOB10和給6個脈沖,從并行口依次讀取6路輸入通道轉換值,程序中注意讀取完數據后要修改數據寄存器的地址。第二片同理,只需修改片選信號即可。程序流程如圖7所示。



5 實驗結果
根據搭建的電路,給電壓互感器接220 V交流電壓,電流互感器接通以5 A交流電流,電壓信號接入AD7606-6通道1,電流信號接入通道2。DSP根據程序同步對通道1和通道2采樣,將采集到的數據量用CCS中的Graph功能擬合繪制電壓電流波形,波形如圖8和圖9所示。由圖可知,采集模塊能夠實時精確地采集交流輸電線路的電壓和電流。



6 結束語
應用針對智能電網新推出的模式轉換芯片AD7606-6,設計了的數據采集模塊。實驗測試表明,該系統能夠同步實時快速精確的采集電網電壓電流,為DSP準確計算出系統的無功狀態,快速準確的做出無功補償策略進行無功補償,提高電能質量提供了可靠的基礎。此外,該數據采集系統還可以應用于有源濾波器APF和電能質量監控等智能電器裝置。


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