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基于STM32的三相多功能電能表解決方案

作者: 時(shí)間:2009-07-30 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  背景

  作為電能計量的基本設備,受到國家電力部門(mén)的長(cháng)期重視,生產(chǎn)企業(yè)更是不遺余力地尋求設計與開(kāi)發(fā)性能俱佳且成本更低的解決方案。目前國內的設計已經(jīng)走過(guò)了由8位MCU向通用DSP甚至專(zhuān)用DSP的變革,通用DSP的應用方案的劣勢在于DSP的專(zhuān)業(yè)應用和嵌入程度不夠深的問(wèn)題,成本偏高;而專(zhuān)用DSP功能相對固定,這樣給電能表設計和生產(chǎn)廠(chǎng)家帶來(lái)功能差異化空間不足的困難?;贏(yíng)RM的方案也已經(jīng)出現,但是適合應用的ARM7 TDMI在性能上不盡人意,同時(shí)外設資源不足;而更高端的ARM9系統的復雜程度很高,成本也較高。選擇一顆合適且低成本的微處理器日益成為電能表行業(yè)的關(guān)鍵所在,直到意法半導體公司(STMicroelectronic公司,下稱(chēng)ST)的出現為電能表設計的專(zhuān)門(mén)化和定制化帶來(lái)了嶄新的機遇和空間。

  一、關(guān)于CORTEX-M3與

  2005年ARM公司發(fā)布其最新一代ARM v7內核,命名為Cortex,同ARM7/9/10/11相比在架構上有了革命性突破,性能上更是本質(zhì)的飛越,Cortex系列包含三個(gè)系列,-A/-R/-M。特別針對功耗和價(jià)格敏感的嵌入應用領(lǐng)域,同時(shí)具備高性能,它采用高效的哈佛結構三級流水線(xiàn),達到1.25DMIPS/MHz,在功耗上更是達到0.06mW/MHz。使用Thumb-2指令集,自動(dòng)16/32位混合排列,具有很高的代碼密度。單周期的32位乘法以及硬件除法器,保證的運算能力有大幅提高,在一些對計算能力要求相對較低而嵌入式要求相對較高的場(chǎng)合,就具有取代傳統DSP的潛力甚至優(yōu)勢。Cortex-M3包含嵌套向量中斷控制器NVIC,中斷響應速度最快僅6周期,內部集成總線(xiàn)矩陣,支持DMA操作及位映射。

  STM32是ST公司在業(yè)界最先推出的基于A(yíng)RM Cortex-M3內核產(chǎn)品,繼承了Cortex-M3內核的優(yōu)良血統,同時(shí)增加了ST高性能的外設資源,FLASH、SRAM存儲器,豐富的串行通信接口,如IIC、SPI、USART、CAN、USB等,以及12位的ADC和DAC模塊,支持外部存儲器訪(fǎng)問(wèn)的靈活的靜態(tài)存儲器控制器FSMC。

  二、基于STM32的電能表方案

  根據電能表的功能和誤差精度的需求,我們選用了ST公司STM32的增強型系列STM32F103xx,最高工作頻率為72MHz。在程序設計上除了完成快速數據處理工作以外,還針對系統非線(xiàn)性失真進(jìn)行了修正和補償。

  電能表系統組成框圖如圖1所示:

電能表系統組成框圖

  (一)采集數據處理與計算

  在實(shí)際應用中,電力信號通過(guò)互感器采集到電能表中,通過(guò)一個(gè)6通道16位模擬前端處理器(AD73360)進(jìn)行A/D轉換,轉換成數字信號并傳輸到STM32中。AD73360是6通道同步采樣的Σ-ΔADC器件,它內置了基本型電壓基準及通道內置獨立的PGA(可編程增益放大器),非常適合三相電流電壓信號的同步采樣,在小信號的時(shí)候,通過(guò)調整通道PGA可以獲得合適的動(dòng)態(tài)范圍從而保證微弱信號的計量精度。電能表數據采集框圖示于圖2。

電能表數據采集框圖

  電壓電流輸入信號首先需要RC濾波網(wǎng)絡(luò )濾波和數據采樣,然后進(jìn)行A/D轉換。AD73360有獨立的時(shí)鐘源,可配置為自動(dòng)數據采集與發(fā)送模式,通過(guò)SPI總線(xiàn)不斷的將數據傳向STM32。STM32內的Cortex-M3內核對輸入的數字信號進(jìn)行處理,完成數字濾波,過(guò)零點(diǎn)檢測,得到基本的電流電壓數據,經(jīng)過(guò)時(shí)間積分計算和轉換得到相應的電能計量。

  (二)采樣電路和濾波網(wǎng)絡(luò )

  由于被采樣信號為高電壓信號和大電流信號,我們需要對被采樣信號做高保真轉換為雙極性的電壓信號以便用AD電路離散化處理,而AD73360是單電源供電模擬前端,所以我們需要令輸入信號位于A(yíng)D73360的動(dòng)態(tài)范圍的正中。采用的方法是:定義ADC工作電壓為5伏(動(dòng)態(tài)范圍0~5V),選擇參考電壓2.5伏,將AD差分輸入的負端直接接到參考電壓輸入,差分輸入的正端接被測信號。具體電路如圖3。

采樣電路與濾波網(wǎng)絡(luò

  在實(shí)際電路中,相電流信號經(jīng)CT變換為低電壓信號,相電壓則通過(guò)高精度電阻網(wǎng)絡(luò )分壓得到線(xiàn)性的低電壓信號,信號幅度范圍需保證在5V之內。

  (三)AD73360與STM32的接口

  因為AD73360產(chǎn)生的基礎數據總量龐大,為了盡量少的占用CPU時(shí)間,需要使用STM32內部的硬件SPI和DMA單元實(shí)現數據傳輸,而STM32的內核根據DMA的傳輸結果來(lái)批量獲取基礎數據并啟動(dòng)數據處理程序。硬件連接關(guān)系如圖4所示。

AD73360與STM32的接口電路

  由STM32的GPIO控制AD73360的SE和RESET,并用一個(gè)外部中斷輸入腳來(lái)監聽(tīng)幀同步信號,這樣才可以用程序來(lái)保證數據幀內容的字節對應關(guān)系。

  在STM32的硬件設置程序中,需要關(guān)閉SPI的所有中斷,設置SPI為從模式,并選取一個(gè)DMA通道與之協(xié)同工作,自動(dòng)將SPI從模式收到的數據保存在指定的內存地址。為了令AD73360正確采集數據,還必須根據使用要求配置AD73360的內部寄存器,令AD73360處于數據模式并主動(dòng)向STM32發(fā)送采樣數據。

  三、主要電能參量的計算

  AD73360是固定周期采集,我們使用的是150Hz或160Hz,即每周期采集150/160點(diǎn),為此AD73360采用的時(shí)鐘是6.000MHz或16.384MHz,系統中對AD73360的配置為DMCLK分頻因子為2048。AD73360是差分采集,很方便進(jìn)行過(guò)零點(diǎn)檢測和直流分量調節,以保證信號幅度對稱(chēng),從而減小系統誤差。

  電壓測量(有效值)計算式: 公式

  式中:U-電壓有效值,n-每周期采樣點(diǎn)數,uk —電壓采樣值

  電流測量(有效值)計算式: 公式

  式中:I-電流有效值,n-每周期采樣點(diǎn)數, ik-電流采樣值

  在得到的電流電壓有效值基礎上計算出總功率S(即視在功率),通過(guò)對時(shí)間積分的電流電壓積得到有功功率P,無(wú)功功率Q是總功率S與有功功率P之差,功率因數是有功功率P與總功率S的比。

  對于單器件和三相四線(xiàn)星形負載的有功功率和無(wú)功功率的計算匯總如下:

  單元件有功功率計算式: 公式

  式中: P-單元件有功功率,n-每周期采樣點(diǎn)數, uk-元件上電壓采樣值, ik-元件上電流采樣值

  單元件無(wú)功功率計算式:

  式中:Q-單元件無(wú)功功率,n-每周期采樣點(diǎn)數, uk-元件上電壓采樣值, ik-元件上電流采樣值(90度移相后)

  三相四線(xiàn)三元件有功功率計算式: PΣ=Pu+Pv+Pw

  式中: PΣ-三相有功功率,Pk -(k=u,v,w)各相有功功率

  三相四線(xiàn)三元件無(wú)功功率計算式: QΣ=Qu+Qv+Qw

  式中: QΣ-三相無(wú)功功率,Qk -(k=u,v,w) 各相無(wú)功功率

  四、非線(xiàn)性失真的補償與修正

  電信號采集過(guò)程中可能存在的電磁元件(CT或PT)會(huì )造成采集信號和實(shí)際信號之間的相位失真以及線(xiàn)性失真。為了補償和修正這些失真帶來(lái)的誤差,還需要使用分段矯正和補償的方法。例如,根據CT(PT)的相移曲線(xiàn)選擇合適的兩個(gè)點(diǎn)將整個(gè)量程分為三段,在測量值分處不同的段時(shí),分別調用不同的相移參數對測量值進(jìn)行相位補償。

  線(xiàn)性度補償參數和相位補償參數的獲取方法(校準過(guò)程)如下:

  1、零偏校準:令所有通道輸入為零,分別記錄各通道零點(diǎn)位置。

  2、電壓校準:令所有電壓通道輸入值為標準電壓值220V(RMS),記錄各相電壓校準參數。

  3、電流校準:令所有電流通道輸入值為分界點(diǎn)電流,記錄各通道小電流測量段校準參數。再令所有電流通道輸入值為最大值,分別記錄各通道大電流測量段的校準參數。

  4、相移校準:分別令電流電壓通道輸入相位相差60度感性,并且電流通道的電流值處于相位補償段的中間點(diǎn),并根據有功電能誤差來(lái)求取該補償段的相位補償參數。

  5、求取的全部補償參數存儲在非易失存儲器中,例如STM32的FLASH。

  五、電能表配合電路

  除了測量計量功能外,電能表還需要實(shí)現通訊,存儲以及時(shí)間管理功能,具體的程序和做法在此不再贅述,但為了實(shí)現完整的電能表功能,其周邊器件的選擇卻很關(guān)鍵。

  實(shí)時(shí)時(shí)鐘電路:Intersil的ISL12022M是內置時(shí)鐘晶體的高可靠性全自動(dòng)溫度補償RTC芯片。該RTC依靠工廠(chǎng)預校準,和全工業(yè)級溫度范圍的自動(dòng)溫補來(lái)保障電子產(chǎn)品全生命周期的計時(shí)精度,免除了電表的時(shí)鐘校準的工藝過(guò)程,降低了生產(chǎn)成本。該RTC還具有電池狀態(tài)監測、上電/掉電時(shí)間戳記錄功能和內置數字溫度傳感器功能,更可以用在除電表外的綜合電力終端設備中。

  電壓參考基準:Intersil的ISL21009系列是低噪聲,高穩定度的精密電壓基準,用于在A(yíng)D73360內置基準的穩定度(50ppm)不夠的情況下,為測量系統補充提供更高穩定度(5ppm)的參考電壓。

  電源管理電路:ON Semiconduction的NCP3063是低成本、高效率的DC/DC穩壓器,它對外圍電路要求簡(jiǎn)單,輸入電壓范圍寬達40伏。而電能表往往工作在很寬的輸入電壓范圍條件下,因此,NCP3063非常適合用在電能表工頻變壓器后面做5伏或3.3伏的直流穩壓。

  通信接口電路:Intersil的ISL3152E是全功能RS485接口芯片,該接口芯片擁有多項特別適合于電能表AMR系統的特性指標。其中包括,1/8標準負載驅動(dòng)(256節點(diǎn)),正負16.5千伏ESD保護,熱插拔功能(節點(diǎn)電源變化不影響總線(xiàn)通信),20Mbps總線(xiàn)速率,支持星型拓撲網(wǎng)絡(luò )等等。

  結語(yǔ)

  基于CORTEX的STM32的三相電能表方案已經(jīng)證明是當前的主流的最具優(yōu)勢的方案,得到了業(yè)界的廣泛好評和認可。目前,本方案已成功應用在某大型電表生產(chǎn)企業(yè)0.5S電子式三相多功能電能表中。

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