進步直流操作電源體系牢靠性的技能辦法
跟著科技的開展及用戶需求的進步,這些年電力操作電源的主電路已逐漸由本來的晶閘管相控型開展為高頻開關型,而操控有些則由本來的模仿操控方法開展為由微機操控的數字操控方法,微機操控的運用使電力操作電源的運轉主動化程度大大進步,并可完結四遙聯網功用以滿意電站無人值守的需求。但電力體系首要的需求是安全性、牢靠性,因而微機操控器的牢靠性及抗攪擾才能就顯得十分重要,筆者這些年一向從事電力操作電源微機操控器及其它微機體系的開發研究作業,現就這一疑問作一論述。
1微機電源
電源是微機操控體系的能量供應源泉,電源的好壞直接影響著整個體系的穩定性與牢靠性,一起電源也是外部攪擾引進體系的首要路徑,所以對電源處置的好壞是體系牢靠運轉的前提條件。操控器電源選用寬電壓輸入的直流進線開關電源,這樣可由蓄電池直接供電,確保體系供電的不間斷性。為按捺外部各類攪擾由電源引進體系采納了如下多項辦法。
(1)TVP器材首要用于吸收電源網絡中的瞬時浪涌電壓,該器材在接受一個高能量的浪涌電壓時,其阻抗當即降至很低,答應大電流經過,一起把電壓鉗位到預訂水平,其接受瞬時浪涌電流的峰值可達數百安培,能吸收高達數千瓦的浪涌功率。
(2)EMI濾波器首要用于按捺體系中的高頻攪擾,關于共模噪聲,濾波器在電源線與地線間構成通路,能夠把噪聲電流引進大地。關于常模噪聲,濾波器在線間構成通路,把噪聲電流在線間短路,使其不影響電路作業。
(3)鐵氧體磁珠濾波器鐵氧體對低頻電流簡直沒有什么阻抗,而關于較高頻率的電流會發生較高的衰減作用。高頻電流在其間以熱量方式發出。
(4)自康復穩妥自康復穩妥與慣例穩妥的差異在于當線路電流過大時,自康復穩妥的阻抗會大大進步,然后完結線路維護功用,而當線路電流正常時,又會康復正常阻抗值,然后對瞬時攪擾形成的線路過流具有極好的維護作用。
2模仿量通道
(1)現場模仿量輸入關于電力操作電源,現場模仿量首要包括:溝通進線和充電器的電壓、電流,直流母線電壓、電流,電池電壓,各點溫度以及對地絕緣等參數,因為工業現場環境的復雜性,這些信號通常疊加有各種攪擾成分,如將這些信號直接引進體系,將對體系帶來嚴重影響,乃至致使體系無法運轉,故這些信號在輸入體系前均經過阻隔變送器,阻隔變送器一方面將各種攪擾成分阻隔于體系之外,另一方面將這些信號調理成A/D變換輸入的規范信號。別的為避免變送器對體系電源的影響,變送器均挑選為前端無源型變送器。
(2)模仿量輸出直接操控充電器的作業參數,一旦呈現毛病,體系將無法正常運轉,為確保其牢靠性,選用阻隔放大器輸出,一起關于D/A變換寫入端加有硬件維護辦法,確保只有當CPU正常運轉時方可對D/A進行改寫,當CPU呈現毛病時不會對輸出形成影響,確保設備輸出不至于呈現紊亂。
3開關量通道
現場開關量輸入、輸出與模仿量類似,也疊加有各種攪擾成分,為消除這些攪擾對體系的影響,有必要采納阻隔辦法,開關量輸入輸出阻隔通常選用光電阻隔器材就能夠獲得極好的阻隔作用。
4通訊口
通訊口為設備與上位機聯絡的通道,是確保信息上載與上位機操控的要害,是完結無人值守的確保。通常作業現場設備與上位機都有必定的間隔,為確保信息正確,硬件選用阻隔防靜電的規范接口(接口硬件協議RS-485/RS-422),通訊軟件協議選用目前國內電力體系常用的規范站控協議,具有齊備的校驗辦法及清晰的信息格局。
5中心操控器
中心操控器是整個操控體系的中心,體系的一切功用都經過中心操控器及有關外圍電路完結,一旦呈現毛病整個操控器將無法作業,其牢靠性是確保體系牢靠性的決定因素,為此采納了如下多項技能辦法。
(1)硬件看門狗技能:為避免CPU因外界強攪擾的影響,形成程序跑飛致使體系死鎖。體系中為CPU專門規劃有硬件看門狗電路,當程序正常運轉時,看門狗電路進行周期性復位,當呈現程序跑飛而軟件圈套未能及時捕捉并處置而形成體系死鎖,則看門狗電路無法得到復位信號,看門狗電路會發生CPU硬件復位信號,使體系復位重新起動,康復運轉。
(2)選用PSD、ISP器材:中心體系的根本構成是由CPU、地址鎖存器、譯碼器、程序存儲器、數據存儲器等構成。慣例硬件電路通常由多片TTL電路及EPROM、RAM構成,器材數量較多,增加了體系的毛病點。而PSD器材將地址鎖存器、譯碼器、程序存儲器、數據存儲器集成于一個芯片中,使器材數量成倍削減,增加了體系的牢靠性。因直流操作電源操控相應輸入輸出通道較多,如選用慣例TTL或其它慣例接口器材(如8155、8255),則使器材數量增多,為此選用了大規模可編程邏輯器材(ISP),可大大下降器材數量,一片ISP(如ISP2064)可包括2000個門電路、64個寄存器。原用4片8D鎖存器(74LS373)、4片8位緩沖器完結32路輸入、輸出功用,如今只用一片ISP2064即可。別的ISP為可編程邏輯器材,也便于線路的修正、調試。
(3)軟件圈套:當CPU因外界強攪擾的影響,形成程序跑飛時,在程序區中各地址區域設有軟件圈套,當程序未按正常次序履行,軟件圈套將過錯程序指令捕捉并主動康復正常運轉。
(4)重要數據多地址備份:程序運轉呈現過錯時有可能使數據存儲器誤寫,為避免程序重新起動運轉時的過錯,關于體系運轉至關重要的數據均在數據存儲器不一樣區域有多個數據備份,當程序運轉時會主動對比各數據的同一性,如有過錯可主動取出正確數據運用。
(5)體系自康復:關于操作電源操控器而言,其設備運轉有必要確保其連續性,需求當中心操控器非正常復位(如硬件看門狗動作、人為誤操作、軟件圈套重新起動程序等)時,體系重新起動后應堅持原有運轉狀況。關于這一需求在程序起動時經過判別數據存儲器內特定的特征碼,可判別是正常復位仍是非正常復位,如為非正常復位可經過數據備份康復體系運轉,確保作業的連續性。
(6)體系自確診:關于中心操控器的要害器材,如程序存儲器、數據存儲器、CPU等,程序運轉中均守時對其狀況進行檢查,可及時發現毛病,并作出相應處置。
以上所述各項進步牢靠性的辦法,已成功運用于我所MC-3型直流操作電源微機操控器中,均已在工業現場長時間運轉,獲得了杰出的作用。
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