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微机继电保护实验系统的研究与实现

发布时间:2008/6/5 0:00:00 访问次数:332

1 引 言

随着电力工业的迅速发展,对电力系统继电保护的要求也越来越高,传统的继电保护产品已不能适应这些要求,正在被逐步淘汰,各种类型的微机装置由于具有诸如反应故障速度快、运行灵活、无动作死区等一系列独特的优点,在电力系统保护中得到了广泛的应用,如由微机控制的集测量、控制、保护、远动、五防等功能于一体的无人值守变电站的广泛应用就是明显的例证。

基于这种状况,为了使现场继电保护操作人员和在校学生尽快掌握微机保护装置的基本结构和工作原理,学会调试和操作维护的基本方法,有必要研制一套微机继电保护实验系统。本文的实验系统即是为适应这一要求而开发的。其硬件设计以atmel公司的at89c55wd型mcu为核心,外围电路包括8路交流输入、8路直流输入、8路数字量输入和8路数字量输出,并设有rs 232串行通信接口。同时充分考虑了实验教学的需要,留有足够的测试点,配有组态实验软件,人机界面友好,具有能方便进行常用继电保护原理实验和不同算法的比较,功能完备,方便实用等优点。

2 继电保护实验系统设计

继电保护实验实验系统主要由上位机、继电保护测试仪和继电保护实验装置组成,三者的连接框图如图1所示。其关系为:继电保护测试仪为整个实验系统的信号源,他可模拟各种运行方式下的故障现象,为微机保护实验装置提供所需的各种电压量、电流量和开关量信号,上位机作为人机交互的窗口,微机保护实验装置是本文要研究的主体--控制系统。

其中控制系统采用单片机控制,包含以下4个部分:数据处理单元,即微机主系统;数据采集单元,即模拟量输入系统;数字量输入/输出接口,即开关量输入输出系统;通信接口。不仅能实现各项实验数据(包括三相电压、三相电流等)的实时采集和处理,还可以控制实验装置动作,并可以通过通信模块与计算机进行通信,将实时实验状态送到上位机进行显示、记录。

3 微处理器的选择

控制系统的数据处理单元由at89c55wd芯片及其外围电路组成。他是整个单片机控制系统的核心,实现保护参数的设定与保存、单片机地址的译码与分配以及故障程序的自动复位等功能,并对数据采集系统输入的各种原始数据进行计算分析、处理、判断,完成相应的继电保护功能。at89c55wd足一个低电压高性能的cmos型8位单片机,片内含20 kb/s的可反复擦写的flash只读程序存储器和256 b的随机存取数据存储器(ram),采用高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准mcs-51指令系统,引脚兼容工业标准89c51和89c52芯片,采用通用编程方式,片内置通用8位中央处理器和flash存储单元,功能强大,可提供许多高性价比的解决方案,适用于多数嵌入式应用系统。

他有40个引脚,32个外部双向输入/输出(i/o)端口,同时内含2个外中断口,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,工作频率可以达到33 mhz,完全满足系统的分辨率、精度和速率要求。

4 外围电路设计

4.1 a/d转换单元

由于a/d转换器与整个系统的测量范围和精度有关,因此,a/d转换器的位数至少要比总精度要求的最低分辨率高一位。本装置对8路模拟信号进行采样,每周波采样12点,即每一个周波要完成256次转换,而每个周波为20 ms,因此要求转换速率约为78μs。考虑到每个通道的采样时间包括多路开关的开关时间、采样/保持器的采样和建立时间、a/d转换器的转换时间以及测量传感器的建立时间等,决定选用转换时间较少的逐次比较型的a/d转换器。对于8位的a/d转换器的分辨率能达到1/28或满刻度的0.392%,显然不能满足本装置所要求的0.2级(0.2%)精度;而10位的转换器能够达到的精度为0.09%,能够满足本装置的精度要求,所以本装置采用10位的max1060型芯片a/d转换器用于数据的转换。

max1060为10位低功耗逐次逼近型模/数转换器(adc),转换速度为2μs,具有内部时钟、+2.5 v内部基准和高速单字节并口等特性,可工作于单+5 v模拟电源,独立的vlogic引脚允许与+2.7~+5.5 v的数字逻辑直接接口。在400 ks/s的最大采样频率下,功耗仅为10 mw。提供两种软件可编程的关断模式,可以使max1060在转换操作之间处于关断状态,一旦访问并口,便使其返回到正常工作模式,且在低采样率下,数据转换之间的关断模式能够将电源电流降至10 μa以内。转换电路如图2所示。

4.2 开关量输入/输出单元

4.2.1 开关量输入单元

本系统共有8路开关量输入,如图3所示。由于仪器

1 引 言

随着电力工业的迅速发展,对电力系统继电保护的要求也越来越高,传统的继电保护产品已不能适应这些要求,正在被逐步淘汰,各种类型的微机装置由于具有诸如反应故障速度快、运行灵活、无动作死区等一系列独特的优点,在电力系统保护中得到了广泛的应用,如由微机控制的集测量、控制、保护、远动、五防等功能于一体的无人值守变电站的广泛应用就是明显的例证。

基于这种状况,为了使现场继电保护操作人员和在校学生尽快掌握微机保护装置的基本结构和工作原理,学会调试和操作维护的基本方法,有必要研制一套微机继电保护实验系统。本文的实验系统即是为适应这一要求而开发的。其硬件设计以atmel公司的at89c55wd型mcu为核心,外围电路包括8路交流输入、8路直流输入、8路数字量输入和8路数字量输出,并设有rs 232串行通信接口。同时充分考虑了实验教学的需要,留有足够的测试点,配有组态实验软件,人机界面友好,具有能方便进行常用继电保护原理实验和不同算法的比较,功能完备,方便实用等优点。

2 继电保护实验系统设计

继电保护实验实验系统主要由上位机、继电保护测试仪和继电保护实验装置组成,三者的连接框图如图1所示。其关系为:继电保护测试仪为整个实验系统的信号源,他可模拟各种运行方式下的故障现象,为微机保护实验装置提供所需的各种电压量、电流量和开关量信号,上位机作为人机交互的窗口,微机保护实验装置是本文要研究的主体--控制系统。

其中控制系统采用单片机控制,包含以下4个部分:数据处理单元,即微机主系统;数据采集单元,即模拟量输入系统;数字量输入/输出接口,即开关量输入输出系统;通信接口。不仅能实现各项实验数据(包括三相电压、三相电流等)的实时采集和处理,还可以控制实验装置动作,并可以通过通信模块与计算机进行通信,将实时实验状态送到上位机进行显示、记录。

3 微处理器的选择

控制系统的数据处理单元由at89c55wd芯片及其外围电路组成。他是整个单片机控制系统的核心,实现保护参数的设定与保存、单片机地址的译码与分配以及故障程序的自动复位等功能,并对数据采集系统输入的各种原始数据进行计算分析、处理、判断,完成相应的继电保护功能。at89c55wd足一个低电压高性能的cmos型8位单片机,片内含20 kb/s的可反复擦写的flash只读程序存储器和256 b的随机存取数据存储器(ram),采用高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准mcs-51指令系统,引脚兼容工业标准89c51和89c52芯片,采用通用编程方式,片内置通用8位中央处理器和flash存储单元,功能强大,可提供许多高性价比的解决方案,适用于多数嵌入式应用系统。

他有40个引脚,32个外部双向输入/输出(i/o)端口,同时内含2个外中断口,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,工作频率可以达到33 mhz,完全满足系统的分辨率、精度和速率要求。

4 外围电路设计

4.1 a/d转换单元

由于a/d转换器与整个系统的测量范围和精度有关,因此,a/d转换器的位数至少要比总精度要求的最低分辨率高一位。本装置对8路模拟信号进行采样,每周波采样12点,即每一个周波要完成256次转换,而每个周波为20 ms,因此要求转换速率约为78μs。考虑到每个通道的采样时间包括多路开关的开关时间、采样/保持器的采样和建立时间、a/d转换器的转换时间以及测量传感器的建立时间等,决定选用转换时间较少的逐次比较型的a/d转换器。对于8位的a/d转换器的分辨率能达到1/28或满刻度的0.392%,显然不能满足本装置所要求的0.2级(0.2%)精度;而10位的转换器能够达到的精度为0.09%,能够满足本装置的精度要求,所以本装置采用10位的max1060型芯片a/d转换器用于数据的转换。

max1060为10位低功耗逐次逼近型模/数转换器(adc),转换速度为2μs,具有内部时钟、+2.5 v内部基准和高速单字节并口等特性,可工作于单+5 v模拟电源,独立的vlogic引脚允许与+2.7~+5.5 v的数字逻辑直接接口。在400 ks/s的最大采样频率下,功耗仅为10 mw。提供两种软件可编程的关断模式,可以使max1060在转换操作之间处于关断状态,一旦访问并口,便使其返回到正常工作模式,且在低采样率下,数据转换之间的关断模式能够将电源电流降至10 μa以内。转换电路如图2所示。

4.2 开关量输入/输出单元

4.2.1 开关量输入单元

本系统共有8路开关量输入,如图3所示。由于仪器

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