金萍 姜莉
摘 要:為了使智能電力檢測(cè)儀穩(wěn)定運(yùn)行,針對(duì)破壞系統(tǒng)正常運(yùn)行的電網(wǎng)諧波干擾,以及信號(hào)傳輸引起的干擾、系統(tǒng)電源回路的脈沖干擾、空間干擾,采取了相應(yīng)的硬件和軟件抗干擾對(duì)策。硬件方面主要有屏蔽浮地技術(shù)、接地技術(shù)、信號(hào)出入端加設(shè) RC 濾波器、控制器的輸入電源采用低通濾波器等技術(shù);軟件方面主要有NOP 指令、設(shè)置自檢程序、WATCHDOG、軟件陷阱和指令冗余等技術(shù),從而大大提高了智能電力檢測(cè)儀的系統(tǒng)抗干擾能力。
關(guān)鍵詞:智能電力檢測(cè)儀 硬件 軟件 抗干擾 對(duì)策
中圖分類號(hào):TM76 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2012)12(b)-00-01
由于電力電子科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展發(fā)展以及用電負(fù)荷的大量增加,負(fù)荷容量日益呈現(xiàn)出沖擊性、不對(duì)稱性、非線性等特征,導(dǎo)致電流波形、電網(wǎng)電壓畸變發(fā)生的概率增大,電網(wǎng)頻率在 50 Hz 上下波動(dòng)。當(dāng)前,傳統(tǒng)的電力監(jiān)測(cè)儀表已漸漸滯后于系統(tǒng)性能發(fā)展的要求,具有高精度、智能化特征的智能電力檢測(cè)儀得到了越來越廣泛的應(yīng)用,但具備良好的抗干擾性能則是保證智能電力檢測(cè)儀正常、穩(wěn)定運(yùn)行的基本條件。
1 智能電力檢測(cè)儀的特征
智能電力監(jiān)測(cè)儀,是指基于微處理器的智能化儀器,具有強(qiáng)大的通信功能和檢測(cè)功能。與傳統(tǒng)電力監(jiān)測(cè)儀相比,它具有高精密度、高穩(wěn)定性、高靈敏度、線性動(dòng)態(tài)范圍大等特征,呈現(xiàn)出一系列傳統(tǒng)電力檢測(cè)儀所不具備的優(yōu)點(diǎn),諸如多功能、容易智能化、低功耗、小體積、精密結(jié)構(gòu)等。
隨著微電子技術(shù)的高效、快速發(fā)展,智能電力監(jiān)測(cè)儀的智能化、高精度的優(yōu)勢(shì)日益明顯。因此,要實(shí)現(xiàn)電能質(zhì)量合理、高效、準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè),智能電力監(jiān)測(cè)儀是最合適的方案,也是當(dāng)前電力監(jiān)測(cè)裝置發(fā)展的新方向。
2 智能電力檢測(cè)儀系統(tǒng)干擾的因素
電網(wǎng)中負(fù)荷是不斷變化的,加上大型設(shè)備的投入與切除,以致電網(wǎng)時(shí)常發(fā)生劇烈波動(dòng)。伴隨著工業(yè)的高速發(fā)展,電力系統(tǒng)中大量增加的非線性負(fù)荷,導(dǎo)致電網(wǎng)中產(chǎn)生的干擾現(xiàn)象日益頻繁,呈越來越復(fù)雜化、越來越嚴(yán)重的發(fā)展趨勢(shì)。干擾破壞智能電力監(jiān)測(cè)儀系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素較多,總結(jié)有如下因素:
2.1 電網(wǎng)諧波干擾
諧波的產(chǎn)生主要來源于諧波電流源,當(dāng)非線性負(fù)載上被施加正弦波(基波)電壓時(shí),負(fù)載上的電流為非正弦電波,這樣的負(fù)載就成了電力系統(tǒng)中的諧波源。同樣,當(dāng)電網(wǎng)中投入與切除電力電子設(shè)備或大功率的動(dòng)力設(shè)備工作時(shí),都將使電網(wǎng)產(chǎn)生高次諧波,電源電壓的劇烈波動(dòng)和波形畸變,而諧波的波形畸變有能導(dǎo)致設(shè)備的誤動(dòng)誤判。
2.2 信號(hào)傳輸引起的干擾
傳統(tǒng)概念認(rèn)為干擾是因電磁場(chǎng)受外界干擾產(chǎn)生的,而不是從電纜編織網(wǎng)“漏進(jìn)去的”。干擾感應(yīng)電流Ig是在電纜外屏蔽層上產(chǎn)生的,并在電纜外屏蔽層“縱向電阻(阻抗)”上形成感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)Vg,Vg通過75 Ω匹配負(fù)載的電纜兩端形成回路。如果輸電電纜過長(zhǎng)和阻抗不相匹配,會(huì)引起過長(zhǎng)的回路和波形發(fā)生畸變,與視頻信號(hào)混在一起,形成視頻干擾的現(xiàn)象,則會(huì)增加測(cè)量誤差的可能性。
2.3 系統(tǒng)電源回路的脈沖干擾
220 V的交流電源是裝置的控制電源。當(dāng)附近有切除感性負(fù)載或有投入大型負(fù)載時(shí),交流電源上將會(huì)引起的波動(dòng)較大??刂葡到y(tǒng)的供電會(huì)因電機(jī)的啟停、大功率開關(guān)的通斷、電焊等因素而變得不正常。這種干擾對(duì)微機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行產(chǎn)生較為嚴(yán)重的影響,據(jù)統(tǒng)計(jì)因電源干擾導(dǎo)致微微處理器系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤比例占總錯(cuò)誤的80%。
2.4 空間干擾
這種干擾主要指電磁場(chǎng)在殼體、導(dǎo)線、線路上的輻射、吸收和解調(diào),通過電磁波的發(fā)射,利用周圍的可控硅逆變電源、電氣設(shè)備發(fā)射機(jī)等外部和內(nèi)部系統(tǒng),發(fā)出磁干擾和電干擾,導(dǎo)致微處理器不能正常
工作。
3 智能電力檢測(cè)儀系統(tǒng)抗干擾的對(duì)策
為了抑制電網(wǎng)干擾所造成穩(wěn)壓的波動(dòng),可以采取硬件和軟件兩種抗干擾設(shè)施,一般來說,硬件設(shè)施是第一道防線,軟件設(shè)施是作為第二道防線的。因?yàn)橹挥杏布^大多數(shù)干擾,軟件干擾設(shè)施中的CPU 才能正常工作,為保證系統(tǒng)工作效率和實(shí)時(shí)性,要硬件和軟件抗干擾設(shè)施相結(jié)合。
3.1 硬件抗干擾措施
(1)為減少共模干擾,輸入方式上可采用雙層屏蔽浮地方式。(2)確?!皵?shù)字地”與“模擬地”能夠正確的處理。數(shù)字電路是非線性的,電流沖擊因邏輯門的開關(guān)而產(chǎn)生,以致其在數(shù)字地上較為強(qiáng)烈高頻擾動(dòng),因此數(shù)字地與模擬地要分別與電源端底線相連,不能有共同環(huán)路或者路徑,且只應(yīng)單點(diǎn)連接;系統(tǒng)內(nèi)部的噪聲耦合在一定程度上可通過良好的接地的方法來抑制;為提高系統(tǒng)的抗干擾能力,在布置線路時(shí)應(yīng)將盡量使用的加粗接地線。(3)干擾源頻帶的敏感性方面,可通過選用有源低通濾波器和無源RC 濾波電路方法來在降低系統(tǒng)干擾源頻帶的敏感性。(4)在電路板的計(jì)階段,要保證合理、正確布線,盡量使用短而粗高頻線的方式布線來降低對(duì)DSP硬件系統(tǒng)中最容易出現(xiàn)高頻干擾,另外要遠(yuǎn)離易受干擾的信號(hào)線,如模擬信號(hào)等。
3.2 軟件抗干擾措施
(1)我們可以運(yùn)用單字節(jié)如NOP空指令命令,在程序關(guān)鍵的位置插入,就能讓在程序區(qū)偏移的程序步入正途。除了單字節(jié),雙字節(jié)指令也可同樣操作,可使后面的指令串聯(lián)在一起。保證了程序的穩(wěn)定,這樣可以防止指令不易受外部干擾,即使有也不影響其他程序的執(zhí)行。(2)編譯自我檢測(cè)程序。在一些重要單元內(nèi)存位置設(shè)立標(biāo)識(shí),這樣在程序啟動(dòng)時(shí),可以自我監(jiān)測(cè),為信息的傳送和儲(chǔ)存保駕護(hù)航。(3)軟件陷阱技術(shù)和指令冗余技術(shù)的運(yùn)用。二者都是應(yīng)對(duì)程序異常時(shí)采用的,軟件陷阱技術(shù)在表格區(qū)或非程序區(qū)域異常時(shí),可以阻攔跑飛的程序,通過矯正PC 指針使程序步入正軌。指令冗余技術(shù)是在程序區(qū)將走飛的程序矯正,如通過NOP指令將后面的指令串聯(lián)在一起,可以保證指令操作的正確執(zhí)行。而LJMP,RET,LCALL等跳轉(zhuǎn)程序指令同樣起著防止外部傳輸信號(hào)的干擾,保證指令安全有效運(yùn)行的作用。
4 結(jié)語
智能電力檢測(cè)儀的系統(tǒng)抗干擾的因素很多,該文僅對(duì)較為常見的影響因素進(jìn)行了分析并提出了有針對(duì)性的措施。若在智能電力檢測(cè)儀實(shí)際運(yùn)用中采納上述若干抗干擾建議,將會(huì)微處理器系統(tǒng)的抗干擾能力和可靠性能大大提高,產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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