基于双dsp的高压无功补偿装置设计与实现

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1、DSP开发与应用中文核心期刊《微计算机信息》(嵌入式与SOC)2006年第22卷第7-2期文章编号:1008-0570(2006)07-2-0176-03基于双DSP的高压无功补偿装置设计与实现DesignandRealizationofHighVoltageSVCControllerBasedondualDSPs1,2李增智1牛胜芬1贾运红2(1.西安交通大学2.西安电子科技大学)司栋森Si,DongsenLi,ZengzhiNiu,ShengfenJia,Yunhong摘要:本文提出了一种由基于双DSP的高压电力无功补偿(SVC)装置设计方案

2、。采用双处理器并行处理结构,一个DSP负责进行各回路交流信号的采样、滤波、FFT迭代计算,另一个DSP负责实时控制、人机交互与远程通讯;二者协同工作,显著提高无功补偿(SVC)装置的处理性能。关键词:DSP;高压;无功补偿;实时控制中图分类号:TP409文献标识码:AAbstract:ThispaperputforwardahighvoltageSVCcontrollerdesignprojectbasedondualDSPs.ItadoptedthedualDSPparallelprocessingstructure,oneDSPisrespo

3、nsibleforsignalsample,filterandFFTiterativecount.TheanotherDSPisforthehuman-computerinteraction,theremotetelecommunicationandreal-timecontrols.Withthisstructure,itcanpromoteSVCperformance.技Keywords:DSP,highvoltage,SVC,realtimecontrol术1引言3SVC控制器设计与实现创随着DSP技术的快速发展,人们对测量、控制的3.1T

4、MS320F2812的特点精确性,实时性的要求也不断提高,要求对原始信号DSP是20世纪90年代兴起的高速数据处理芯新进行高速采集,完成对大量数据的复杂运算;对于复片,由于其具有速度快、集成度高、接口简单、编程方杂的应用系统来说,单个DSP的运算能力总是有限便等突出的优点,已经在通信、语音、图像、雷达、生物的,往往达不到系统的要求,采用多DSP并行计算结医学、工业控制、仪器仪表等许多领域得到越来越广构,可以实现单片DSP性能的扩展,提高系统的整体处泛的应用.理能力。TMS320F2812数字信号处理器是德州仪器公司在设计高压静止型无功补偿装置(S

5、VC)的过程中,专门针对工业控制最新推出的低功耗、高性能32位由于采集的数据量大,运算复杂,采用了双DSP并行定点数字信号处理器,它采用6级流水线结构,运行速处理结构,其中一个DSP负责进行前端交流信号的采度达到了150MHZ,片内有18KRAM,128KFlash存储样、滤波、FFT迭代计算,另一个DSP负责实时控制、器;内部集成有定时器、事件管理器、SPI、SCI、CAN、AD人机交互、远程通讯等工作;二者协同工作,显著提高等丰富的片内外设,特别适合于工业自动化、嵌入式无功补偿(SVC)装置的运算处理能力。系统、智能仪器仪表等需要高速数据处理

6、的系统中。2高压静止型无功补偿装置(SVC)的3.2多DSP互连方法分析与对比功能在许多应用系统的中,采用并行处理方法是扩充在高压SVC装置中,需要对三相交流电的六路模单机处理能力所必须采用的方法,它可以提高系统的拟信号(Uab、Ubc、Uca、Ia、Ib、Ic)进行高速、同步数据采集,运算速度,提高系统综合处理能力,满足系统对响应对各信号进行数字滤波,对采样点进行多次FFT计及时性的要求。算,对计算结果查表,得到相关控制输出的参数,根据根据实际应用要求的不同,可以采用多种并行处该参数控制启动输出操作,达到无功补偿的目的。理的互联方案;对于交换的

7、数据量大,时间要求紧的在以上整个事件的处理中,数据采集、运算与控系统,可采用DMA通道控制方式或共享存储器互连制在时间上,控制过程可能出现在两个连续的采样点方式,如通过FIFO,双端口存储器等互联;对时间要求间的任何时刻,因此采集与控制过程产生时间冲突,不太紧迫的系统,可采用共享总线互连方式;如果通因此必须采用多DSP的并行结构,使两者能够并行执讯时间许可的话,也可以采用串行口方式实现多机互行.联。各种互连方法各有利弊,选择那种互联方案,主要司栋森:高级工程师博士取决于系统性能的需求,在DMA或共享存储器的互-176-360元/年邮局订阅号:82

8、-946《现场总线技术应用200例》您的论文得到两院院士关注DSP开发与应用连方法中,数据存取速度较快,能够实现DSP之间的在高速信号采

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