基于雙DSP硬件架構的固態(tài)開(kāi)關(guān)控制系統設計
4.3 協(xié)DSP主要功能
協(xié)DSP的主要功能是實(shí)現電壓跌落檢測算法,算法流程如圖3b所示。其重點(diǎn)在于帶阻濾波器和低通濾波器的設計。根據系統仿真結果設置帶阻濾波器中心頻率為100 Hz,低通濾波器截止頻率為40 Hz,采樣頻率為12.8 kHz。數字濾波器采用32位2階IIR數字濾波器軟件模塊,實(shí)際運行取得了理想的濾波效果。在150 MHz系統主頻運行條件下,實(shí)測單相電壓跌落檢測算法運行時(shí)間2.44μs,小于信號采樣間隔(78μs,12.8 kHz),滿(mǎn)足系統運行時(shí)間需求。
4.4 電流過(guò)流信號處理及FPGA主要功能
系統相電流需經(jīng)模擬信號調理模塊和邏輯處理模塊產(chǎn)生過(guò)流報警信號。其信號處理流程如圖7所示。系統通過(guò)模擬信號調理板及FPGA將電流交流信號轉換為過(guò)流報警開(kāi)關(guān)信號。FPGA主要功能包括雙口RAM、鎖相環(huán)保護、過(guò)流信號調理、輸出信號故障鎖存等。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/148106.htm
5 實(shí)驗結果
為驗證所述控制平臺的可行性及控制算法的正確性,開(kāi)發(fā)了三相380 V/6 kW SSTS實(shí)驗裝置。電壓跌落檢測實(shí)驗結果如圖8所示。在所示電壓跌落類(lèi)型中,最長(cháng)電壓跌落檢測時(shí)間為6.8 ms。系統發(fā)生三相斷線(xiàn)故障時(shí),系統切換過(guò)程見(jiàn)圖9。檢測時(shí)間為5.9 ms,切換時(shí)間為7.2 ms。
6 結論
基于雙DSP硬件架構的電力電子設備控制系統能夠有效提高控制系統的響應速度、數據處理能力以及外部接口可擴展性,控制方便靈活,有較高的可靠性和實(shí)時(shí)性。
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