基于LPC2220低壓無功補償控制器設(shè)計
摘要:本文設(shè)計了一種基于ARM7TDMI-S處理器LPC2220為主控制MCU,以復合開關(guān)為電容投切開關(guān)的壓無功補償控制器。該控制器能夠?qū)崿F(xiàn)自動采樣計算、無功自動調(diào)節(jié)、故障報警保護、數(shù)據(jù)存儲等功能。并具有LCD液晶菜單顯示,直觀地顯示測量基本電網(wǎng)參數(shù)。軟件設(shè)計采用基于嵌入式實時操作系統(tǒng)μC/OS-Ⅱ。并且可通過上位機進行實時電網(wǎng)參數(shù)、電容投切情況、及歷史數(shù)據(jù)的遠程查詢。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/116978.htm關(guān)鍵詞:無功補償;復合開關(guān);LPC2220;μC/OS-Ⅱ;遠程查詢
如何跟蹤并快速有效地補償無功功率,對電力系統(tǒng)的運行穩(wěn)定、改善電能質(zhì)量、降低線損、實現(xiàn)電力節(jié)能等方面起著重要的作用。
本文設(shè)計的無功補償控制器在硬件上力求精簡實用,降低成本同時提高產(chǎn)品的可靠性。發(fā)揮軟件設(shè)計的優(yōu)點,增加實用的功能。
控制器工作原理
電網(wǎng)中存在大量的感性負載,通過并聯(lián)容性負荷的裝置,實現(xiàn)兩種負荷之間的能量交換。感性負荷所需要的無功功率由容性負荷輸出的無功功率來補償[1]。安裝并聯(lián)電容器改善電網(wǎng)電壓質(zhì)量[2]。本文所設(shè)計的無功補償控制器的基本框架如圖1。三相電壓電流互感器將較高的電壓和電流信號轉(zhuǎn)換成低電壓信號,用LPC2220進行A/D轉(zhuǎn)換并進行數(shù)據(jù)分析并計算出電壓/電流,進而算出功率因數(shù),無功功率等參數(shù)。采用復合開關(guān)投切電容實現(xiàn)過零投切。電容投切采取三相共補和三相分補相結(jié)合的方式。該控制器同時具有電壓電流、功率因數(shù)、無功功率以及電容投切的歷史數(shù)據(jù)記錄以及歷史數(shù)據(jù)的查詢功能。運行方式分為自動和手動兩種,手動投切適合調(diào)試時使用,自動運行停電時自動退出,送電后能自動恢復。用戶可以在現(xiàn)場根據(jù)實際應用環(huán)境改變設(shè)置自動電容投切的控制參數(shù)。實時數(shù)據(jù)及電容投切情況可以通過現(xiàn)場液晶顯示或遠程PC進行隨時查詢。
硬件設(shè)計
電壓電流互感器選擇
LPC2220共有八路A/D轉(zhuǎn)換接口,可以將0V-VREF(典型為3V,最大不超過VDD)模擬電壓轉(zhuǎn)換成10位的數(shù)字信號。電壓/電流互感器均采用天瑞電子TR系列檢測用電壓輸出型變換器。電壓互感器采用檢測用電壓輸出型電壓變換器TR1102-1C,規(guī)格為380V/3.53V,非線性度比差<±0.1%,角差±5分。電流互感器采用檢測用電壓輸出型電流變換器TR0102-2C,規(guī)格為5A/2.88V,非線性度比差<±0.1%,角差±5分。
電容投切開關(guān)
復合開關(guān)綜合了機械式接觸器和電子式無觸點可控硅電容投切開關(guān)的優(yōu)點,如電壓過零投入、涌流低、電流過零切除、不產(chǎn)生過電壓、壽命長、功耗低、溫升小。市場上已經(jīng)有很多成熟的產(chǎn)品??梢詫崿F(xiàn)三相共補和三相分補。復合開關(guān)的原理圖如圖2所示。在整個控制過程中,當需要投入電容時,只需要無功補償控制器發(fā)送電壓信號給復合開關(guān),復合開關(guān)會自動完成電容的投入和切除過程。
主電路設(shè)計
LPC2220是基于支持實時仿真和跟蹤的16/32位ARM7TDMI-S CPU的微處理器,對代碼規(guī)模有嚴格控制的應用可使用16位Thumb模式將代碼規(guī)模降低超過30%而性能的損失卻很小。片內(nèi)128寬度的存儲器接口和獨特的加速機構(gòu)使32位代碼能夠在最大時鐘速率下運行。同時由于LPC2220的144腳封裝、極低的功耗、多個32位定時器、8路10位ADC、PWM輸出以及多達9個外部中斷,使它們特別適用于工業(yè)控制,通過配置總線LPC222O最多可提供76個GPIO。多個串行接口包括2個16C550工業(yè)標準UART、高速I2C接口(400kbit/s)和2個SPI接口,8路10位A/D,轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換時間低至2.44ms,CPU操作電壓范圍1.65~1.95V(1.8V±8.3%)、I/O操作電壓范圍3.0-3.6V(3.3V±10%)。
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