FTU的硬件结构设计和软件设计.doc
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1、 摘 要摘 要随着对配电网自动化的要求的提高,作为其重要设备的FTU的性能也应提高。针对当今市面上的终端设备的不足,本文尝试给出一种功能强大、性价比高、可推广性强的FTU装置。本设计采用当前流行的嵌入式技术和数字信号处理技术来完成核心处理器,采用以ARM9与TMS320LF2407A有机结合的双CPU构架,这种设计稳定、高效、节能,优于以往FTU的核心处理器的设计。本设计采用当前非常先进以太网通信方式,较以往FTU的通信方式网络化更强,信息传输能力更为强大。本设计除了在核心处理器和通信方式上有明显优势外,在其他部分亦有改进。希望这种装置在相当长的时间内都保持优越性。本文讲述了笔者对馈线自动化的
2、理解,介绍了设计过程,给出了FTU的硬件结构设计和软件设计。关键词:双CPU,嵌入式,AT91RM9200,TMS320LF2407A,以太网AbstrastAs requirements of the distribution network automation increasing, the major equipment , FTU performance, should also be improved. To the old terminal equipments deficiencies, this paper tries to give a powerful, cost-eff
3、ective, strong promotion of FTU device. This kind of FTU uses ARM9 and TMS320LF2407A organic combination of double CPU structure. It is high efficiency, energy saving, stability, better than the previous FTU core processor design. The current design using highly advanced Ethernet communication mode,
4、 compared to the previous FTU communication mode of network information transmission ability stronger, more powerful. This design in addition to the core processor and communication mode has obvious advantages, in the other part are improved.Hoping this FTU will be advanced for a long time in the fu
5、ture. This paper mainly introduces the FTU hardware structure and the main algorithm, and gives the hardware circuit.Key words:Double CPU,embedded,AT91RM9200,TMS320LF2407A, Ethernet63山东科技大学学士学位论文 目 录目 录1 绪 论11.1 本课题的研究目的和意义11.2 本课题的主要研究内容(提纲)21.3 文献综述(国内外研究情况及其发展)31.4 拟解决的关键问题41.5 研究思路和方法51.6 本课题的进度
6、安排52 系统设计及原理62.1 双CPU构架62.2 系统结构设计63 硬件设计83.1 处理器的设计83.2 模拟量输入电路的设计133.3 开关量输入/输出回路的设计163.4 频率测量电路的设计173.5 通信单元设计183.6 电源设计214 算法设计234.1 电网参数的计算234.2 故障判断算法244.3 FIR滤波算法275 软件设计305.1 主程序305.2 通信中断程序326 总结与展望346.1 总 结346.2 展 望35参考文献36致 谢39附录40附录 140附录 263山东科技大学学士学位论文 2 绪 论1 绪 论1.1 本课题的研究目的和意义长期以来,我国配
7、电网的建设未得到应有的重视,建设资金短缺,设备技术性能落后,事故频繁发生,严重影响了人民生活和经济建设的发展,随着电力的发展和电力市场的建立,配电网的薄弱环节显得越来越突出,形成了与电网建设不协调的局面。配电网自动化的发展是电力市场和经济建设的必然结果,而随着配电自动化的快速发展,用户对供电质量和供电可靠性的要求越来越高。馈线自动化是配电自动化的重要内容之一,它对于增强供电可靠性、提高电能质量、节能减损来讲至关重要。馈线自动化远方终端是馈线自动化的基础控制单元,对实现馈线自动化乃至配电自动化起着十分重要的作用。我国电网建设、发展落后于国外,而众所周知,电力行业与国民经济息息相关,电力电网建设的
8、落后会使得其他行业的发展滞后。因此,加快电网建设、实现配电网自动化刻不容缓。本课题将研究如何将当前最新技术用到配电网自动化中,设计一个馈线远方终端12。1.2 本课题的主要研究内容(提纲)1.2.1 技术背景(1)我国目前配电网自动化的现状及发展方向;(2)馈线远方终端的基本结构与要求;(3)FTU在我国的发展状况以及存在的缺陷;(4)国外技术发展情况。1.2.1 预期功能(1)遥测功能系统应具有对各配电回路的电流、电压、功率、电度和功率因数等电量进行遥测的功能,并将以上实时数据进行实时显示,另外将以上数据通过远动传输通道传送倒上位机,经上位机计算分析处理和显示,以实现对各种电量正常值和越限值
9、的远方测量。(2)遥信功能系统应能对柱上开关的当前位置、通信是否正常、储能完成情况等重要状态量进行采集,并通过网络向上位机及时汇报,以实现对柱上开关跳合闸位置信号、各种保护动作信号以及事故报警信号的远方提示作用。(3)遥控功能FTU应能接受远方命令,控制柱上开关合闸和跳闸以及起动储能过程。(4)统计功能FTU应能对开关的动作次数和动作时间及累计切断电流的水平进行监视。(5)系统对时功能 FTU应能接受主系统的对时命令,以便和系统时钟保持一。1.2.3 终端装置的设计(1)硬件电路设计;(2)软件设计。1.3 文献综述(国内外研究情况及其发展)1.3.1 国外配电自动化发展情况从20世纪30年代
10、英国开发出用时间开关控制用户负荷的装置开始算起,配电自动化大致而言经历了三个发展阶段。第一阶段在20世纪50年代应用了自动隔离故障区间的时限顺序送电装置,主要目标是加快查找故障地点和在重要线段进行故障自动隔离,这一时期可称为局部自动化阶段。第二阶段开始于20世纪70年代,各种开关的远程监控装置和电量自动测量装置投入应用,特别是随着计算机及通信技术的发展,形成了包括远程监控、故障隔离、负荷管理等功能在内的配电自动化技术。1988年IEEE出版的刊物中,比较正式地提出了配电自动化的概念,标志着开始形成真正具有现代化意义的配电自动化,这一时期可称为监控自动化阶段。第三阶段开始于20世纪末期,开始研发
11、地理信息系统并应用于配电自动化,建立了自动绘图、设备管理、地理信息系统(AM/FM/GIS),实施离线的配电管理系统与在线的实时系统的数据集成,进入了运行监控结合设备及需求侧管理的综合性自动化发展阶段3。配电自动化是在不断的发展中逐步完善的。1.3.2 国内配电自动化发展情况国内配电自动化起步于90年代,滞后国外约20年。近年来我国许多地区已经在不同层次、不同规模上进行了配电网自动化的试点工作,也取得了相当的成绩。但由于几乎所有的配电网自动化试点都是开环运行模式,故障恢复时间都在30秒以上甚至到分钟级,所以不能满足对供电可靠性要求更高的用户,只能采取双回甚至多回供电、自备发电、大容量UPS等高
12、成本方式来弥补。因此,闭环运行方式的配网自动化系统具有提高配电网运行的可靠性的重要意义。电力系统自动化是个综合的整体范畴,早期自动化的发展是孤立的,互不联系、互不影响的,这一阶段又被形象的成为岛自动化。随着信息技术的迅猛发展,各自动化孤岛的互联成为电力系统自动化的热点和流行趋势。软件工程的新思想新成果也为统一的、综合的大型自动化系统的实现奠定了基础。当前我国电网自动化的热点领域有两个:变电站综合自动化,配电自动化。前者已经在国内广泛应用并取得令人鼓舞的经济、社会效益。后者已经为国家的重点基础投入之一45。1.3.3 馈线远方终端发展趋势馈线自动化是配电网自动化系统的核心功能之一,而馈线远方终端
13、则是实现FA 的关键终端设备。目前,应用较多、影响较大的FTU 设备是在20 世纪90 年代初期推出的Distribution Automation RTU( DART)。该产品采用了当时先进的8 bit单片机(MC68HC11)和16 bit DSP(ADSP2105) 的双处理器架构,以技术先进、可靠性高而闻名。虽然,DART 采用的硬件平台结构先进,但由于受限于当时的集成电路工艺水平,采用的芯片已逐渐退出市场,且程序空间小、功能扩展有限。以高性能处理器代替传统单片机是一种趋势6789101112。1.4 拟解决的关键问题1、主处理器的选择;2、模拟量输入电路的设计; 3、开关量输入、输出
14、回路的设计;4、通信单元的设计;5、算法的选择。1.5 研究思路和方法1、根据FTU的预期功能,查阅相关资料,设计出总体方案。2、首先明确各部分功能的实现原理,然后进行元器件的选择与论证。采用当今新型的元器件,确定具体型号,最后组合成一完整的硬件系统。3、根据设计出的硬件电路,以及要实现各装置的功能,并查阅相关的资料,确定合适的软件算法,给出软件流程图。1.6 本课题的进度安排1-2周:熟悉设计题目,确定设计方案;3-4周:查阅相关资料,撰写开题报告;5-6周:毕业实习;7-10周:硬件电路设计;11-13周:软件设计;14-15周:编写毕业设计技术文件:说明书和图纸;16周:准备毕业答辩。山
15、东科技大学学士学位论文 2 系统设计及原理2 系统设计及原理2.1 双CPU构架处理器是FTU装置的核心部件,核心处理器的设计从根本上影响FTU的性能。最初以单片机作为FTU装置的处理器,虽然单片机价格便宜,但是其内存小,信息处理能力弱,稳定性不高,渐渐落后,不能满足但仅对配电装置的要求。近年来数字信号处理技术的飞速发展,DSP在各个领域的应用日益广泛,市场上出现了不少以DSP芯片为处理器的FTU。虽然其性能较之早年的以单片机为处理器的装置改良很多,但是,由于受单CPU构架的限制,DSP必须同时完成包括系统管理、数据处理、网络通信等在内的多项任务,负担很重,因而可靠性堪忧。并且由于各项任务耗时
16、不同,这种单CPU结构的FTU效率并不高。为了从根本上提高处理器的效率和可靠性,必须从CPU的根本构造上进行改革,故本系统采用双CPU架构。由DSP负责模拟信号的采集和处理,MCU 完成遥信、遥控、通信、故障处理等功能,两个处理器通过双口RAM进行数据交互。耗时较长的定时遥信、遥测采集任务被单独划分出来由DSP完成;而主CPU将FTU需完成的其他任务划分成若干模块,定时读取DSP中的数据,响应任务的速度大大提高。这种方案不仅完全满足遥信、遥测的实时性要求,而且使整个系统的实时响应能力明显改善。另外,从节能角度上讲,双CPU的构架一定程度上降低了功耗13。2.2 系统结构设计本系统主要分为处理器
17、模块、通信模块、模拟量输入模块、开关量输入输出模块、电源模块。结构框图如下图图1所示。各个模块具体电路的设计将在下文中讲述。光电隔离模拟量输入A/DDSPMCU双口RAM以太网开入量开出量光电隔离电源二次电源图1 FTU系统结构框图FTU从一次侧采集线路电压和电流,分别经电压互感器(PT)和电流互感器(CT)变换为标称值(100V、5A),然后经过调理电路放大、滤波后进入数模转换器(A/D),在数模转换器中将模拟量转换为数字量;转换值读入DSP,由DSP完成FIR软件滤波,FFT计算,以及电网各个参数计算;数据处理结果经双口RAM传输给MCU;MCU 根据预设的故障判断参数判断线路工作状态,并
18、实时采样开关状态,MCU连接以太网,FTU通过以太网与主站通讯,随时上报异常和故障,并接收主站遥控指令。由于FTU主要安放于室外电线杆上,只要装置硬件牢靠,预先设定好各项参数,一般不再需要人的干预,故本系统不考虑现场调试,不设计键盘和显示器。山东科技大学学士学位论文 6 总结与展望3 硬件设计3.1 处理器的设计3.1.1 主处理器嵌入式技术是当今软硬件发展的潮流。利用该项技术和设计思想,可以采用“积木化”的组织方式来适应各种运行情况。由于现代工艺水平的提高,人们可以在芯片内集成尽量多的满足用户需求的接口或控制器,尽量少的扩展片外资源,一个嵌入式工业芯片组就是一个小规模的系统14。ARM9系列
19、处理器是英国ARM公司设计的主流嵌入式处理器,属于低功耗、高性能的微处理器,其结构见图2。ARM处理器采用RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)架构,相对于传统的CISC(Complex Instruction Set Computer)不仅仅是简单地减少了指令,更使计算机的结构更加简单合理而提高了运算速度。ARM具有RISC结构的优点,同时支持Thumb( 16位) /ARM(32位)双指令集,大量使用寄存器, 寻址方式灵活简单,指令执行速效率更快。新一代的ARM9处理器,通过全新的设计,采用了更多的晶体管,能够达到两倍以上于ARM7处
20、理器的处理能力。其实,现在比ARM9行能更高的的ARM9E等系列业已问世,ARM9E等系列上还集成了DSP,不过其价格、功耗远高于ARM9,究其性价比,还是选择ARM9更好。并且本设计采用双CPU构架,不必在主处理器上集成DSP1516。复位及震荡电路系统专用电路处理器定时器中断控制ROMRAM串口并口输入/输出设备接口及驱动电路图2 ARM内部结构框图考虑到FTU的工作现场环境可能非常恶劣,FTU应具有防雨、防潮、防防腐蚀的特性,故本系统选用高性能、高稳定性的嵌入式工业芯片组AT91RM9200作为主处理器。该芯片为ARM920T内核,外设功能丰富,可与SDRAM接口,内存可达64MB,内部
21、集成的5个串行口,支持无需CPU参与的DMA读写,大大减轻CPU的负担。AT91RM9200集成了许多标准接口,包括USB 2.0全速主机端口和设备端口、以及与多数外设和在网络层广泛使用的10/100 Base-T以太网媒体访问控制器(MAC)。此外,它还提供一系列符合工业标准的外设,可在音频、电信、Flash卡、红外及智能卡中使用。表1 ARM9系列产品的性能特征型 号Cache容量(指令/数据)/KB紧密耦合存储器(TOM)存储器管理AHB总线接口ThumbDSPARM920T16/16无MMU有有无ARM922T8/8无MMU有有无ARM940T4/4无MMU有有无3.1.2 从处理器D
22、SP是一种运算密集型的微处理器。数字信号处理的任务通常需要完成大量的实时计算,DSP处理器能够满足数字信号处理的实时性要求主要原因是DSP处理器在结构上具有与通用微处理器不同的特点,特别是在寻址和计算能力等方面作了很大的改进和扩充。本系统中从处理器的主要任务是进行大量的实时计算,故应选择DSP作从处理器。TMS320系列的芯片在目前算较为先进、应用非常广泛的。TMS320系列DSP的采用哈佛结构,流水线操作,专用的硬件乘法器,特殊的DSP指令,快速的指令周期,能够实现快速的DSP运算,并且大部分运算都能在一个指令周期内完成。该芯片具有快速的数字信号处理能力,可以胜任12个模拟量在一个周波内完成
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