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文檔簡介
1、隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,開關(guān)電器領(lǐng)域正經(jīng)歷新一輪的更新?lián)Q代,智能化開關(guān)將得到更為廣泛的應(yīng)用,而開關(guān)智能控制裝置將是智能化開關(guān)的關(guān)鍵部分。本論文對開關(guān)智能控制裝置最為關(guān)鍵的相控開關(guān)技術(shù)的國內(nèi)外現(xiàn)狀進行了分析,并且討論了開關(guān)智能化控制的含義,而傳統(tǒng)使用的開關(guān)控制裝置存在零器件繁多、可靠性不高、系統(tǒng)升級困難等諸多問題。在此分析的基礎(chǔ)上提出了本論文所設(shè)計的開關(guān)智能控制裝置的硬件結(jié)構(gòu),使用數(shù)字信號處理器TMS320F2812為核心芯片,在開關(guān)控制執(zhí)行
2、部分使用了復(fù)雜可編程邏輯器件MAX3256芯片。在軟件設(shè)計部分,分析了軟件設(shè)計流程和任務(wù)調(diào)度方案,引入了源碼公開的嵌入式實時操作系統(tǒng)μC/OS-Ⅱ,有效的提高了系統(tǒng)的實時性和可靠性,利于軟件設(shè)計和分工,也便于后期升級和維護。確定裝置的軟硬件方案后,還對開關(guān)智能控制裝置的監(jiān)控和保護算法進行了分析,并且重點討論了相控開關(guān)技術(shù)的實現(xiàn)算法。論文中對裝置的主體電路結(jié)構(gòu)、電源模塊設(shè)計、主控芯片的選擇、模擬量輸入通道設(shè)計、通信模塊設(shè)計和交直流的采樣電
3、路進行了分析,同時還對開關(guān)量的輸入輸出電路及所進行的抗干擾設(shè)計進行了分析。根據(jù)裝置的技術(shù)要求、給定的指標(biāo)確定硬件電路的選型,完成了硬件電路設(shè)計和軟件調(diào)試,裝置軟件設(shè)計采用模塊化的思想,分層設(shè)計。最后對軟件設(shè)計和調(diào)試中遇到的問題進行了詳細的總結(jié)。最后,裝置測試實驗?zāi)M了其實現(xiàn)的功能,并且進行了通信的顯示,對基于CPLD模塊的開關(guān)控制執(zhí)行單元進行了嚴(yán)格的功能測試,并且在不斷改進的基礎(chǔ)上通過了電磁兼容性測試,達到了電力系統(tǒng)對于此類開關(guān)控制裝置
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