无功补偿装置控制器制造方法及图纸

技术编号:12809918 阅读:59 留言:0更新日期:2016-02-05 08:52
一种无功补偿装置控制器,采用CAN通信模块的CAN总线和TMS320F型DSP控制器芯片技术,采用上位主机+DSP控制器的上、下位机网络化结构设计,采用电压传感器、电流传感器、温度检测、电压过零点检测、电源检测采集补偿装置实时数据信息,采用DSP控制器完成数据的高速、准确处理,并由CPLD和光电转换模块Ⅰ、光电转换模块Ⅱ通过光纤发送同步触发脉冲信号到高电位板后触发晶闸管阀组进行配电网无功补偿,CAN通信模块是引入CAN总线技术的通信方式与上位主机和DSP控制器进行连接,实现数据的高效传输与人机互动,并且可以达到良好的控制效果,适用于各种无功补偿装置使用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及无功补偿
,尤其涉及一种无功补偿装置控制器
技术介绍
由于无功补偿装置对提高电网功率因数、降低线损、改善电能质量具有重要作用,因而在配电网中得到了广泛的应用,在无功补偿装置中控制器是其重要的关键部分,控制器的稳定性及可靠性的高低、都将直接影响整套装置的安全、稳定运行。中国专利授权公告号:CN202856371U、授权公告日:2013.04.03、专利技术名称:智能混合补偿低压无功补偿控制器,中国专利授权公告号:CN202183605U、授权公告日:2012.04.04、专利技术名称:无功补偿控制器,中国专利授权公告号:CN203151112U、授权公告日:2013.08.21、专利技术名称:高压电力无功补偿控制器,中国专利授权公告号:CN203660538U、授权公告日:2014.06.18、专利技术名称:一种10kv静止无功补偿实时监测控制器,均在负载侧进行有效地无功补偿,已在改善电能质量问题方面发挥着重要作用。但上述专利技术的局限性在于:现有技术存在采样不准确、数据产生不及时等缺点,造成控制器不能及时准确地控制无功补偿装置进行工作。原因在于:在现有技术中、通信方式采用的是RS485总线通信方式,由于RS485总线数据通信方式是命令式,主节点通过相应从节点的申请来执行动作,所以经常会出现一些重要的信息得不到有效及时的上传,进而容易导致控制器的实时性和灵活性方面的性能欠缺。因此,需要一种技术方案解决上述问题。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种无功补偿装置控制器,有效地避免了无功补偿装置、因不能及时传送重要数据信息而出现控制器不能及时准确地控制无功补偿装置进行工作的现象,为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案实现:本专利技术采用CAN通信模块2的CAN总线和TMS320F型DSP控制器3芯片技术,采用上位主机1+DSP控制器3的上、下位机网络化结构设计,采用电压传感器5、电流传感器6、温度检测16、电压过零点检测26、电源检测28采集补偿装置实时数据信息,采用DSP控制器3完成数据的高速、准确处理,并由CPLD18和光电转换模块I 19、光电转换模块II 20通过光纤发送同步触发脉冲信号到高电位板23后触发晶闸管阀组24进行配电网无功补偿,CAN通信模块2是引入CAN总线技术的通信方式与上位主机1和DSP控制器3进行连接,实现数据的高效传输与人机互动,并且可以达到良好的控制效果,适用于各种无功补偿装置使用。各部分的连接关系为:上位主机、CAN通信模块、DSP控制器顺次相连接,DSP控制器分别与CAN通信模块、信号调理电路、数据存储器EEPR0M、实时时钟、电源模块、A/D转换器、CPLD、显示模块、MPI触摸屏、电压比较器、电源比较器相连接,电压传感器分别与信号调理电路、电压通道1、电压通道I1、电压通道III相连接,电流传感器分别与信号调理电路、电流通道1、电流通道I1、电流通道III相连接,温度检测与A/D转换器连接,光电转换模块I分别与CPLD、高电位板相连接,光电转换模块II分别与CPLD、高电位板相连接,阀组与高电位板连接,电压过零点检测与电压比较器连接,电源检测与电源比较器连接。DSP控制器3采用TI公司的TMS320F28035芯片是整个系统的最关键的部分,负责整个控制器的正常运转,该芯片自带CAN通信通信接口,可以通过CAN通信模块2实现与上位主机1之间的通信;并将转化过的数字信号进行处理、判断和分析,并将这些送人存储器EEPR0M22进行存储,以便后续使用,接受上位主机1、MPI触摸屏22的指令。CAN通信模块2是一种串行数据通信方式的总线技术,采用事件触发式,能够有效地解决总线控制、链路维护和冲突检测等问题,又因为具有较强的纠错能力,支持差分收发,因而具有较强的抗噪能力,通过CAN通信模块2实现与监控室内的上位主机1之间的连接,将采集到的各种数据发送到显示模块21进行直观显示。有益效果:本专利技术采用CAN通信模块2的CAN总线和TMS320F型DSP控制器3芯片技术,采用上位主机1+DSP控制器3的上、下位机网络化结构设计,采用电压传感器5、电流传感器6、温度检测16、电压过零点检测26、电源检测28采集补偿装置实时数据信息,采用DSP控制器3完成数据的高速、准确处理,并由CPLD18和光电转换模块I 19、光电转换模块II 20通过光纤发送同步触发脉冲信号到高电位板23后触发晶闸管阀组24进行配电网无功补偿,CAN通信模块2是引入CAN总线技术的通信方式与上位主机1和DSP控制器3进行连接,实现数据的高效传输与人机互动,并且可以达到良好的控制效果,适用于各种无功补偿装置使用。【附图说明】图1是本专利技术的控制器结构原理框图。【具体实施方式】下面结合说明书附图对本专利技术进行详细地描述,但是应该指出本专利技术的实施不限于以下的实施方式。以下结合具体实施例进一步阐述本专利技术。见图1所示,一种无功补偿装置控制器,包括上位主机1、04~通信模块2、03?控制器3、信号调理电路4、电压传感器5、电流传感器6、数据存储器EEPR0M7、实时时钟8、电压通道I 9、电压通道II 10、电压通道III11、电流通道I 12、电流通道II 13、电流通道III14、电源模块15、温度检测16、A/D转换器17、CPLD18、光电转换模块I 19、光电转换模块II 20、显示模块21、MPI触摸屏22、高电位板23、阀组24、电压比较器25、电压过零点检测26、电源比较器27、电源检测28。本专利技术采用CAN通信模块2的CAN总线和TMS320F型DSP控制器3芯片技术,采用上位主机1+DSP控制器3的上、下位机网络化结构设计,采用电压传感器5、电流传感器6、温度检测16、电压过零点检测26、电源检测28采集补偿装置实时数据信息,采用DSP控制器3完成数据的高速、准确处理,并由CPLD18和光电转换模块I 19、光电转换模块II 20通过光纤发送同步触发脉冲信号到高电位板23后触发晶闸管阀组24进行配电网无功补偿,CAN通信模块2是引入CAN总线技术的通信方式与上位主机1和DSP控制器3进行连接,实现数据的高效传输与人机互动,并且可以达到良好的控制效果,适用于各种无功补偿装置使用。本专利技术的连接关系是:上位主机1、CAN通信模块2、DSP控制器3顺次相连接,DSP控制器3分别与CAN通信模块2、信号调理电路4、数据存储器EEPR0M7、实时时钟8、电源模块15、A/D转换器17、CPLD18、显示模块21、MPI触摸屏22、电压比较器25、电源比较器27相连接,电压传感器5分别与信号调理电路4、电压通道I 9、电压通道II 10、电压通道III11相连接,电流传感器6分别与信号调理电路4、电流通道I 12、电流通道II 13、电流通道III 14相连接,温度检测16与A/D转换器17连接,光电转换模块I 19分别与CPLD18、高电位板23相连接,光电转换模块II 20分别与CPLD18、高电位板23相连接,阀组24与高电位板23连接,电压过零点检测26与电压比当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种无功补偿装置控制器,其特征在于:采用CAN通信模块的CAN总线和TMS320F型DSP控制器芯片技术,采用上位主机+DSP控制器的上、下位机网络化结构设计,采用电压传感器、电流传感器、温度检测、电压过零点检测、电源检测采集补偿装置实时数据信息,采用DSP控制器完成数据的高速、准确处理,并由CPLD和光电转换模块Ⅰ、光电转换模块Ⅱ通过光纤发送同步触发脉冲信号到高电位板后触发晶闸管阀组进行配电网无功补偿,CAN通信模块引入CAN总线技术的通信方式与上位主机和DSP控制器进行连接、实现数据的高效传输与人机互动。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵向东刘凤珍刘泽浩刘国利张海涛吕昕昕崔照鑫
申请(专利权)人:国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司国家电网公司
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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