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基于ARM与DSP的箱式变电站智能远程监控系统.pdf

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基于基于ARM与与DSP的箱式变电站智能远程监控系统 的箱式变电站智能远程监控系统 针对箱式变电站(简称“箱变”)监控系统实时性差、功能不健全等问题,设计了一种基于ARM与DSP的箱变智 能远程监控系统。给出了该系统的硬件框图和工作原理图,对模拟量采集、开关量输入输出等模块进行了设 计;在研究主程序以及模拟量、开关量、GPRS通信等流程的基础上,开发了箱变智能远程监控软件,实现了环 境参量、电气参量和开关量等实时监控以及数据查询、故障预警、能效分析等功能。运行结果表明,该系统具 有实时性强、功能全面、稳定性高等特点,对实施防御性维护、提高供电质量以及节能降耗等都具有重要意 义。 0 引言引言 箱式变电站(简称“箱变”)具有体积小、移动方便等优点,已大量应用于我国的供输电系统[1]。然而,传统的箱式变电站智 能化程度还很低,存在数据采集滞后、监控功能单一、无法做到事前预警等问题[2]。因此,实现箱变的智能化远程监控具有重 要的意义[3-4]。 黄新波等基于双核理念设计了一种箱变监测装置,对电压、电流、功率、频率等电力参数和温度进行监测[5]。黄绍平等设计 了一种基于AT89S52单芯片的箱变监控装置,对温湿度和凝露进行监控[6]。冯利民等设计了一种基于Intel单片机的箱变监测终 端系统,实现对温度、电流、电压等参数的实时监控[7]。郭文敏等设计了基于单片机80C196KC的箱变监控系统,可监测各相 电流、电压、功率因数、电能等[8]。但总的来说,目前箱变监控系统还存在监测参量不全面、功能单一等问题,且多数为单核 系统,没有统一的通信接口,处理大数据的实时性差[9-10]。因此,设计一种监测参量全面、功能丰富、实时性和可靠性高且 具有统一通信接口和协议的箱变智能远程监控系统势在必行[11]。 本文采用ARM+DSP双核技术和GPRS无线通信方式,设计了一种能够对温湿度、凝露、烟感等环境参量,电压、电流、功 率、频率、谐波、负载等电气参量以及开关量同时进行监测的智能化远程箱变监控系统,实现了数据查询、故障预警、能效分 析等功能。 1 智能远程监控系统硬件设计 智能远程监控系统硬件设计 如图1所示,基于模块化设计思想,箱变智能远程监控系统的硬件模块主要有电源模块、CPU模块、DSP模块、模拟量采集 模块、开关量输入/输出模块、通信模块、人机接口模块等。 下面结合图2所示的硬件工作原理图,对箱变智能远程监控系统的主要硬件模块进行介绍。
1.1 ARM与与DSP接口接口 箱式变电站的监控参量众多,数据量大,实时性要求高,所以主处理器ARM 选用S3C2410,内核为ARM920T,基于 ARMv4架构,能够达到ARM7处理器两倍以上的处理能力。从处理器DSP选用TMS320C5420,拥有两个DSP核,速度达到 200 MIPS,具有强大的数据处理能力。双端口RAM选用IDT70261,具有数据存取速度快、正确性高、可扩展等优点,特别 适用于需要大批量数据处理的箱变智能远程监控场合。 ARM与DSP之间的高速数据传输通过双端口RAM 来实现,具有实时性好、传输数据量大等特点[12]。在硬件连接中,双端 口RAM的左端连接ARM,右端连接DSP,如图3所示。
1.2 箱变电源模块 箱变电源模块 电源模块的持续供电是箱变智能远程监控系统正常运行的基础。箱变智能远程监控系统的电源模块包括交流电源和直流电 源两部分。交流电源220 V主要给电源管理模块供电,直流电源5 V、3.3 V、1.8 V等分别给CPU、DSP、Flash、ADC等装置 供电。 箱变智能远程监控系统的电源供电原理如图4所示。为提高电源模块供电的可靠性,采用双交流电源为电源管理模块供电。 当一路交流电源出现故障时,可迅速切换到另一路交流电源。同时,采用蓄电池作为后备电池,当交流电源正常工作时,电源 管理模块给蓄电池充电;当交流电源失电时,蓄电池立即投入工作,从而有效保障了箱变智能远程监控系统连续运行。 1.3 模拟量采集模块 模拟量采集模块 如图5所示,从电压互感器PT、电流互感器CT获取的电压、电流信号是不能直接输入到DSP进行数据处理的,必须经过信 号调理电路和A/D转换电路。信号调理是将PT、CT中得到的u、i模拟信号经放大电路、低通滤波、采样保持,转换到ADC要 求的电压范围。A/D转换器再将模拟量转化为数字量,之后传送到DSP进行电量参数的计算和处理,得到u、i的有效值、有功 功率、无功功率、功率因数和谐波等各种电气参量。 与此同时,箱变智能远程监控系统还需要对温湿度、凝露、烟感等环境参量进行监测。在环境参量采集中,传感器采集到 的环境参数也要经过信号调理电路和A/D转换电路处理,然后输入到ARM中。 1.4 开关量输入输出模块 开关量输入输出模块 开关量输入模块的作用是实现箱变监控系统的遥信量采集,即通过监测箱变内开关设备的辅助常开、常闭触点,从而识别 负荷开关、断路器、电容器和风机等电力装置的开关状态。遥信量采集易受到电磁干扰,因此在箱变的开关量输入模块中加入 低通滤波电路和光电隔离器。 开关量输出模块的作用是实现箱变监控系统的遥信量控制,即控制箱变内电力装置开关的分合。为有效抵抗干扰,开关量 输出信号首先锁存到控制缓冲器,再经光电隔离和功率放大后驱动继电器,由继电器控制电力装置开关的分合。为进一步提高 开关量输出的可靠性,在继电器辅助触点处增加一个开关量反馈输入,以监测继电器的实际动作情况。 1.5 箱变通信模块 箱变通信模块 箱变监控终端与监控中心之间的实时通信是开发箱变智能远程监控系统的关键技术,直接影响箱变监控系统的实时可靠 性。GPRS无线通信技术具有传输速率高、永远在线、通信费用低、供电维护方便、覆盖范围广等特点[13-14]。本文选用 MG323,通过RS232接口与主CPU相连,并在CPU的控制下进行GPRS网络连接,实现与监控中心的数据互传。MG232模块 具有体积小巧、性价比高、性能稳定、传输速率高等优点,能够满足箱变智能监控系统远程传输数据的高实时性和准确性要 求。 1.6 人机接口模块 人机接口模块
监控系统的硬件部分安装在箱变内部,各种装置的运行情况及其监测数据需要通过良好的人机界面显示。本文开发的箱变 智能远程监控系统的人机接口模块包括LED显示和键盘两部分。点阵液晶屏HJ12864ZWG具有功耗低、操作方便、功能丰 富、体积小巧等优点,能够满足箱变内部结构紧凑的要求。 2 智能远程监控系统软件设计 智能远程监控系统软件设计 智能远程监控系统对箱变的环境参数、电力参数、开关信号等进行实时采集和处理,将故障数据上报监控中心,并及时执 行监控中心下达的指令,实现遥测、遥控、遥信和遥调的“四遥”功能。 如图6所示,在软件的主程序流程中,系统首先初始化,启动开中断,然后进行数据采集和存储。当发现故障时上报故障并 执行监控中心的指令,再对故障事件进行记录,最后将数据上传至监控中心。 2.1 模拟量采集流程 模拟量采集流程 2.1.1 电气参量采集流程 电气参量采集流程 电气参量采集模块的主要任务是采集交流电压、电流信号,准确而快速地计算有功功率、无功功率、谐波等参量。为提高 数据采集的实时性,将每个周期采样点设为64个,通过中断控制器和定时器定时采样。当A/D完成一个周期采样后,立即送入 DSP进行参数的计算和处理。电气参量采集与处理的流程如图7所示。 2.1.2 环境参量采集流程 环境参量采集流程 与电气参量不同,环境参量的采集经过A/D转换后,不用经过DSP,而是直接写入ARM,具体采集流程如图8所示。
2.2 开关量输入输出流程 开关量输入输出流程 开关量输入输出模块的作用是监测箱变内部电力装置的开关状态,并通过GPRS通信技术及时将状态信息发送给远程监控中 心,同时接收监控中心的遥控指令,通过控制相应继电器控制开关的闭合。开关量输入输出的具体序流程如图9和图10所示。 2.3 GPRS通信流程 通信流程 GPRS模块的主要功能是实现箱变监控系统与监控中心的远程通信。首先初始化数据缓存区和标志信息,当GPRS模块接收 到ARM的AT指令后,完成启动,然后向监控中心的IP地址发起网络连接,连接成功后按照设计的数据格式向监控中心传输数 据。GPRS通信流程如图11所示。
2.4 软件功能模块及其实现 软件功能模块及其实现 为方便工作人员监控箱变的运行状态,实现“四遥”功能,并进行数据查询、故障预警、能效分析等操作,箱变智能远程监控 系统配有上位机监控软件。该软件采用JavaScript和HTML设计前端界面,用C#开发后台处理程序,实现了实时监控、统计分 析、用户管理等功能。软件功能、系统主界面如图12和图13所示。 3 结论结论 本文针对箱式变电站监控系统实时性差、功能不健全等问题,基于双核技术和GPRS无线通信方式,给出了模拟量采集、开 关量输入输出等模块的硬件工作原理图和软件实现流程图,研发了一种基于ARM与DSP的箱式变电站智能远程监控系统。该 系统用DSP采集和处理数据,用ARM完成通信接口、人机接口和I/O控制等外围工作,充分发挥DSP和ARM的优点,解决了数 据采集和处理时滞性等问题。同时,该系统能够对温湿度、凝露、烟感等环境参量,电压、电流、功率、频率、谐波、负载等 电气参量以及开关量同时进行智能化远程监测和控制,还实现了数据查询、故障预警、能效分析等功能。总的来说,本文研发 的箱变智能远程监控系统,实时性高,功能全面,性能优越,运行稳定,对实施防御性维护、提高供电质量以及节能降耗等都 具有重要意义。 参考文献 参考文献
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