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基于可编程逻辑原理的微机保护实验装置设计

发布时间:2021-03-31 15:25
  目前,微机保护在国内外的电力系统中得到了广泛的应用,其功能完善、集成度高,符合数字化、信息化的发展趋势。但是微机保护性能增强的同时也增加了学习和掌握的难度。国内各高等院校开设了继电保护和微机保护等相关课程,但是微机保护实验和培训实验室的建设情况要滞后于微机保护在现场的推广应用。国内现有的微机保护实验装置种类不多,而且应用较少,功能不够全面,开发一套经济实用,通用性强,切合实际的微机保护实验培训装置是很有必要的,而且是很有意义的工作。在研究原有的多功能微机保护实验培训系统的基础上,查阅了国内外相关文献,研究了国内多家单位的微机保护实验系统,分析了微机保护装置的最新设计技术和方法,提出了基于可编程逻辑原理的设计方法,设计了一套结构简单、原理清晰的微机保护实验培训装置;提出了基于可编程逻辑原理的组态式设计方法,引入了元件化编程的概念,采用指令表语言对继电保护功能进行元件化封装,使各个功能成为独立的图形化模块,在集成开发环境中调用这些模块构成逻辑图,不同的逻辑图对应不同的保护逻辑,其编译后的代码下载到下位机即方便的可实现相应的微机保护实验装置的功能;TMS320F2812是保护测控模块的核心处... 

【文章来源】:湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:74 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于可编程逻辑原理的微机保护实验装置设计


CPU供电模式

波形图,电源监控,波形图,电源监控芯片


图 3.2 CPU 供电模式3.3.1.2 CPU 电源监控芯片采用 TPS3823-33DBVT,TMS320F2812 内部集成看门狗模块,能实时视 CPU 程序是否“跑飞”。TPS3823-33DBVT 是 TI 公司生产的一款电压监视看狗芯片,当输入电压由 3.3V 降到 2.93V 以下时会产生 200ms 的复位脉冲,其位示意波形图见图 3.3。

硬件接口,CAN总线,电磁干扰,抗干扰能力


发送一个消息时,消息控制器把这个消息发送到CPK的发送缓冲器中,以便在下一个总线空闲状态时开始发送消息。当多余一个消息要被发送时,据有最高优先级的消息将被消息控制器发送到CPK中。如果两个邮箱据有相同的优先级,则据有较大序号的邮箱将首先发送消息。定时器管理单元包含一个时间标志计数器,所有的接收和发送的消息都要放置时间标志。在允许的时间间隔(超时值)内,如果某个消息没有被接收或发送出去,则将产生一个中断。时间标识特性仅仅存在于eCAN模式中。为了初始化数据的传输,必须在相应的控制器寄存器中设置发送请求位。这样整个过程和可能的错误处理过程将独立进行而不需要CPU的任何参与。如果一个邮箱设置为要接收消息,则CPU使用读指令可以轻松的读取它的数据寄存器。在成功的发送和接收每一个消息后,可以设置邮箱以产生中断。通过CAN总线接口同样可以使微机保护实验装置联网,增强微机保护实验装置向外扩展能力。硬件接口电路见图3.8,CAN控制器集成在DSP上,只需通过CAN接口(CANRX和CANTX)与外界连接即可。CAN接口经过高速光电隔离芯片后与CAN总线收发器SN65HVD230相连。


本文编号:3111664

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