晶闸管电压调节器控制器设计

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时间:2019-05-26

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1、第#.卷第!期电力自动化设备&E?/4;ME/!32#"".年!月

2、结果&试验结果表明(设计的%&’控制器能很好地实现调压操作$故障保护$定值设置$显示等功能&关键词!电压调节器’控制器设计’电压质量中图分类号!%*+$文献标识码!,文章编号!!""$-$".+"#""0#"!-""12-"0可供选择!经综合比较之后选用了267*84$高级语"引言言作为控制器的开发语言&7’%267*-4$程序设计语言对于大型应用系统程为解决长线路和有分散发电设备的复杂配电网序能提高开发效率(缩短开发周期!并且有极佳的可的电压问题!保证配电网电压在允许的范围内!采用维护性%另外!该语言对片内串口(定时器等操作具一种用于中低压配电网"

3、能双向调节电网电压的晶有汇编语言的性质%闸管电压调节器%&’#%"#$%&’($&(*’+,-’-,/*+’($$%!0.可靠性设计该调节器主要由调节变压器"串联变压器"晶闸管开&6’控制器可靠性设计主要考虑了以下几个方面*关和%&’控制器等部分组成!调节变压器二次侧!"采取必要的抗干扰措施!减少调节器控制系有若干抽头!配合晶闸管开关向串联变压器提供不统的故障率)同大小和方向的调节电压!调节器各部分协调受%&’控制器的控制%#"%&’控制器具有故障检测(指示和自动恢复功能)控制器是%&’的控制中枢与核心部件!依据设计的调节器主电路和调节器调压功能(保

4、护等技术$"%&’控制系统具有容错功能%要求&6’!以及分接开关晶闸管切换和电压过零同步#%&’控制器硬件设计触发等控制策略!开发(研制了%&’的控制器!并完成了控制器在()"&电压调节器样机上的试验%本根据提出的%&’控制器总体设计思路!设计了文主要介绍%&’控制器的总体设计思想(软硬件设控制器硬件电路!控制器硬件系统的整体构架由单计方法和试验结果%片机系统(模拟量输入单元(开关量输入单元(输出控制单元(人机接口单元等组成!如图!所示%!%&’控制器总体设计#0!单片机系统!/!硬件和软件功能划分48686晶振用硬件实现可提高工作速度!减少软件工作

5、量)晶振频率太高需要对外围芯片进行同步匹配!用软件实现可降低硬件成本!但增加软件工作量%但太低又会影响数据处理的速度%根据调节器控制应充分考虑控制器硬件和软件功能划分!某些硬件系统的实际情况!%&’控制器系统选用了!#*99的功能可以由软件实现%晶振频率%!0#123选择48684复位电路控制器123选用!$位)"1!4$5,单片机&4’%该%&’控制器采用*:;+"$芯片设计复位和看单片机价格便宜(功能齐全(技术成熟(应用广泛!硬门狗电路!以保证控制器运行的可靠性%件设计工作量不是太大!丰富的性能能满足%&’控!"#"$外部存贮器制器全部功能要求%

6、)"1!4$5,是混合编址!在满足软件程序容量!0(程序语言选用的前提下!尽量减少程序存贮器占用的存贮空间%)"1!4$5,单片机有很多汇编语言或高级语言%&’控制器选用$.:,的<2’=*##+#>$$和$.:,的掉电保护’:*#95!#(>$%另外!在满足系收稿日期!#""(-"3-45统数据处理精度的前提下!将外部数据总线置为)+-电力自动化设备第2"卷位方式!同时使用!"#$%!%锁存器实现地址数据分将多路模拟量信号分时输入’;>转换器!使其一一时复用!减少了硬件开支"进行转换%!"#"$片选电路!"!",’;>转换器使用通用阵列逻辑器件#&

7、’#()*+$实现地址译控制器采用+,-(.)/0芯片自带的(,位’;>码!以方便+,-(.)/0灵活选用外围设备%该器件转换器!相对量化误差在满量程时为(;(,2"%对控采用了输出逻辑宏单元形式和12-34$制器最小输入信号为满量程的(;(,!因此’;>变工艺结构!因而具有可擦除&可重复编程&数据可长期保存和可换的相对量化误差为(,;(,2"!,?,,.+%重新组合结构等优点"只需编制简练的程序就能方25%开关量输入单元便地实现相关逻辑功能"控制器设计有线路过流&7*8温度过高&开关阀252模拟量输入单元过流等多种保护%7*8温度过高等保护的状态经

8、开模拟量输入单元由变送器&抗干扰处理&低通滤关量输入电路送单片机处理%在内部或外部故障时波器&采样保持器&多

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