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低壓智能電動機保護器的可靠性設計

2013-04-20 瀏覽數:704

圖2 電源端未濾波處理的實驗效果    

圖3 電源端濾波處理后的實驗效果

  上圖為電源端是否使用濾波器,使用瑞士TRANSIENT 2000電磁兼容測試儀1000V 100KHZ 0.75mS條件EFT群脈沖實驗,從TEXtronix TDS1012B捕抓到的信號比較,未使用濾波處理的電源輸出端產生了尖峰脈沖,會導致微處理器復位,甚至死機。
2.3  信號端處理
諧波和電磁輻射干擾會導致保護器誤動作,使電氣儀表計量不準確,甚至無法正常工作。在電動機控制回路中產生該類干擾源為變頻器和現場對講機。解決的方法有:一是信號輸入線膠合,膠合的雙膠線能降低共模干擾,由于改變了導線電磁感應的磁通方向,使其感應互相抵消。二是內部線路處理。如下圖,采用雙差分輸入的差動放大器,具有很高的共模抑制比。在輸入回路中接RC濾波器、信號的輸入和輸出端使用專用器件、降低輸入輸出阻抗、可靠接地和合理的屏蔽等措施。

圖4  信號處理電路

2.4  保護輸出端處理
輸入輸出端采用光電隔離的方法,也是可以消除共模干擾,同時在保護繼電器的的輸出端并接壓敏電阻,有效的提高了繼電器的壽命,也降低了由于外部接觸器動作對內部的干擾。考慮到客戶使用控制電壓的不確定性和接觸器線圈容量,確認使用MYG14D821。

圖5 保護輸出電路

2.5  外部存儲技術和看門狗保護電路
使用外置存儲芯片X25043,SPI接口。微處理器內置SPI控制模塊,方便的與該芯片接口,外部存儲技術保證了運行狀態和事件的記錄。低電壓復位和外部看門狗提高了保護器的可靠性。

圖6 外置存儲器和看門狗電路

2.6  主體與顯示單元通過RS485連接


考慮到使用環境的特殊性和要求的多樣性,主體與顯示單元之間連接也采用RS485 Modbus-Rtu協議連接,提高了顯示與控制的可靠性。 

3  軟件可靠性設計
3.1  實時多任務的調度
保護器起著保護電動機的重任,對它的要求是既不能誤動,也不能拒動,而且必須快速。實時多任務的調度實際是通過時間片的輪換實現宏觀上的多任務效果。對于保護器而言,存在著三個重要的任務,等間隔的交流采樣,根據算法得到穩態與暫態電量數據;根據得到的數據判斷故障,故障計時、清零和脫扣輸出;人機交互界面。下圖以一個周波T=20mS,32點采樣為例(考慮到快速除法),32次采樣總時間為3.2mS,數據計算時間為9.72mS, 計時0.36mS,則人機交互的時間為6.72mS。這樣的任務調度即滿足了保護實時性要求,又較快的響應了參數設置。
 

圖7 任務執行關系

3.2  交流采樣、數字濾波
對于交流正弦信號,一個周期的電壓有效值為

    

  根據電工原理中連續周期交流信號的有效值的定義,將連續信號離散化,用數值積分代替連續積分,從而得到有效值與采樣值之間的關系。離散化得到

  同理

    

  在對信號多次采樣的基礎上,通過軟件算法提取最逼近真值的數據。這種算法計算連續的周期的交流信號,精度高,抗波形畸變能力強。在使用這種算法時,也可同時采用連續平均值法、中值算法等數字濾波,提高保護器的抗干擾能力。
3.3  軟件陷阱
程序是固化在微處理器的存儲器中,由編譯器統一安排,但設計時,設計人員考慮到產品的擴展性,一般留有余量,也因此總有些存儲空間會未被使用。當微處理器的PC指針因為干擾被錯置時,系統就會出錯。軟件陷阱就是在不用的存儲空間、中斷入口、子程序后加入強制跳轉指令,讓出錯的PC指針恢復正常。
方法是:NOP
NOP
JSR MAIN

4  結束語
本文針對低壓智能電動機保護器在實際使用中遇到的各種電磁兼容問題,根據微處理器系統的特點從硬件和軟件兩個方面,提出了抗干擾方法,獲得了良好的EMC性能。

  文章來源于:《電機與控制應用》2009年第8期。  

參考文獻:
1、低壓電動機保護器行業標準 JB/T 10736-2007
2、任致程,周中電力電測數字儀表原理與應用指南 北京:中國電力出版社,2007
3、Freescale,MC9S08AW系列單片機數據手冊[EB/OL],2006。
4、陳偉華 電磁兼容實用手冊 機械工業出版社 1998.8
5、周志敏 周紀海 開關電源實用技術設計與應用 人民郵電出版社
6、錢振宇 開關電源的電磁兼容性設計與測試 電子工業出版社

     

【延伸閱讀】

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閱讀上文 >> 基于PROFIBUS-DP的電能管理及電力監控系統
閱讀下文 >> 基于ATmega128的16路遙控單元設計及應用

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