AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用
姚波1 朱 芳1 李晓东2
(1 上海安科瑞电气有限公司 上海嘉定 201801)
(2 哈尔滨工业大学建筑设计院 黑龙江 哈尔滨市 150090)
摘要: 介绍了AMC系列多回路智能监控单元在智能配电回路中的的应用,将众多配出回路的测量、计量、开关状态监测、控制和数字通讯等功能于一体,大大简化了系统的设计,降低了设备成本,简化了用户投资,方便了用户的使用和检修。具有功能强大、性价比高、方便用户使用、节约用户投资等优点
关键字: AMC系列智能监控单元,简化系统,降低投资,性价比高
0 引言
随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。目前单回路集成化的优势已经出现,但是对多个回路的集成还未产生。
本文将要介绍的是最新开发的AMC系列多回路智能监控单元在智能配电出线回路中的应用。该系列监控单元主要应用于多个配电出线回路的电参量的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能和各个回路的开关状态集中测量、显示、并通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视,一个AMC多回路监控单元就能实现上述多个回路的监测功能,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本等优点,必将引领国内外智能配电领域的发展方向,成为智能配电中出线回路监控系统的发展主流。
1 技术背景
在传统的智能配电出线回路中,要实现对回路中每个负载的各种电参量的全面监测,一般有以下2种组网方式(以三相为例):
方案1:(图1)
该方案在三相智能配电出线回路中是比较常见的一种方案。在对配电出线回路负载的监控中,用户一般需要监控各路负载的各种电参量,包括每路负载的电流、电压、功率、电能、开关状态等。因此在设计方案时,针对每种电参量,用户需要单独配置可以测量各种电参量的仪表,由图1可以看到,为了监控每路负载,用户必须为每路负载配置1个电流表、1个电压表、1个功率表、1个电能表、1个I/O模块。而且为了实现网络化管理,每个仪表还必须是能够进行通讯的。由图1 可以看出,用于监测每路三相负载的电测仪表达到5个。采用该方案的缺点是需要多个仪表才能监控每路负载的各种电参量,监控路数越多,使用仪表越多,用户安装、维修、管理很不方便。且投资较大。优点是单个仪表出故障不影响对配电回路的其他电参量的监控,测量的精度较高,实时性较强。
图 1
方案2:(图2)
该方案在三相智能配电出线回路中也是比较常见的一个方案。该方案较上面方案的先进之处在于,用于监控每个回路电参量的仪表由1个多功能的智能仪表代替了多个仪表,1个多功能仪表集测量电流、电压、功率、电能和开关量输入输出于一体,并可进行组网通讯。该方案的优点是每路负载只需配置1个仪表即可实现对该路负载的所有电参量的测量和控制,组网方便,用户投资较方案1少,安装、维护、管理较为方便,测量的精度较高,实时性较强。缺点是一旦仪表出线故障则无法对该负载继续监控。
图 2
表 2 技术指标
以上2中方案在智能配电出线回路中是常用的,但是,以上2中方案的缺点是显而易见的,投资成本太大是一个主要的缺点。且接线、安装、调试等都不方便。
2 AMC系列智能监控单元技术指标
AMC系列智能监控单元是针对出线回路中一般回路的监控要求,经过充分调研并结合实际需求开发的多回路智能配电监控装置。该监控单元分为单相和三相2大系列,其型号分类见表1。其技术指标见表2。外型及安装尺寸见图3,一般安装在配电柜内。
表 1
图 3
3 AMC系列智能监控单元的设计简介
AMC系列多回路智能监控单元的原理设计上,采用多个电子切换开关+1个电能计量芯片+1个CPU来实现对多个回路的监测。其原理框图见图4。
图 4
核心器件CPU选用飞思卡尔公司的MC9S08AW32型单片机,它是第一款基于高度节能型S08核的器件,片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2048字节RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路。
电能计量芯片采用ADI公司的高精度
三相电能测量芯片ADE7758,适用于各种三相电路(不论三线制或者四线制)中测量有功功率、复功率、视在功率。该IC内嵌了高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器(DSP),具有数字积分、数字滤波和具有众多实用电能监测、计量功能,是新一代高性能全数字电能表的理想芯片。
电子开关采用双四选一的CD4052高速电子开关。在单片机的控制下,实现在不同电流信号之间的高速切换。
多路电流信号经电子开关进入电能芯片,结合母线电压即可由电能芯片测得多个回路的各种电参量。
4 AMC系列智能监控单元的应用
4.1 典型应用
图5为AMC系列三相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的3个三相负载的所有电参量测量都由1个AMC三相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。
图 5
图6为AMC系列单相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的9个单相负载的所有电参量测量都由1个
AMC单相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。
图 6
4.2 应用案例
图7是江苏某广电大厦0.4kV低压配电出线图。在该设计图中,每个单相负载的电流测量采用CL72-AI(测量单相电流)表来实现,每个三相负载的电流测量由CL72-AI3
来实现(测量三相电流)。由图可以看出,
该出线回路总共要使用12个仪表。
图 7
图 6
图8是采用AMC多回路监控单元后,针对图7系统所做的修改。由图8可以看出,1个AMC16-1E9代替了9个CL72-AI,1个AMC16-3E3代替了3个CL72-AI3,大大简化
了系统,并可同时检测母线电压、每个出线
图 8
回路的电能,并可利用通讯接口,实现广电大厦的内部电能计量、考核、管理。
5结语
AMC系列产品的功能强大,单个仪表能够测量多个回路负载的多种电参量。对比图7和图8两种设计方案,采用AMC系列多回路智能监控单元,能够大大简化系统的设计方案,与传统方案相比,降低用户的投资成本,方便了系统的接线、安装、调试、维护等优点。
参考文献
[1]上海安科瑞电气有限公司,AMC系列多回路监控单元选型手册,2006。
联系人:董海慧
电话:13451929801 021-69158316
助理:李培培
电话:13636534284
基于ADE7758+MC9S08AW32方案的多回路监控单元的设计
姚波1 涂时亮2
(1 上海安科瑞电气有限公司 上海嘉定 201801)
(2 复旦大学计算机系单片机实验室 上海杨浦区 200433)
摘要: 介绍一个基于ADE7758和MC9S08AW32方案的智能监控单元的设计方法,详细说明了设计原理、硬件构成以及软件设计的方法,该装置能够实现最多3个三相回路(或9个单相回路)、18路开关量信号的监控;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化、网络化及集成化发展的需求。
关键字: 多回路,智能监控单元,RS485
Multi l oop monitoring device based on ADE7758+MC9S08AW32
Yao Bo1 Tu Shi-liang2
(1 SHANG HAI ACREL CO.,LTD JIADING SHANGHAI 201801)
(2 Fudan Universisty YANGPU SHANGHAI 200433)
Abstract : A design of hardware and software platform for multiloop monitoring device based on ADE7758+MC9S08AW32, the design principle , hardware configuration and flow of softwave were described in detail . This device can implement monitor at most 3 loop of 3-phase 4-wire (or 9 single loop) , 18 on-off signal ; with RS485 and PC ,can achieve data and status messages send , meet the evolutive requirment of intelligentize , network and integration in low voltage power distribution.
Key words : multiloop , aptitude monitoring device ,RS485
0 引言
在配电系统领域,智能化和网络化是一个主流的发展方向,但是在实际使用中,若每一个配电回路都安装智能化的网络监测仪表,用户的硬件投资成本是非常大的,鉴于此,集成化又将是一个发展的方向,即将多个配电回路的电参量测量由一个智能仪表来实现。因此,一种设计先进、可靠性高、测量精度高的多回路智能监控单元的出现,能够在保证实现用户测量要求的同时,大大降低用户的硬件投资成本和使用成本。
本文介绍一种AMC系列多回路智能监控单元(见图1)的设计方法,最多实现3个三相回路(或9个单相回路)的电参量测量;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化、网络化及集成化的发展需求。
图 1 装置简图
1 AMC多回路监控单元技术特点
AMC多回路监控单元主要应用于多个配出回路的电参数的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能和各个回路的开关状态集中测量、显示、并具有通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视。一个AMC多回路监控单元就能完成实现上述多个回路的监测功能,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本。具体型号及产品功能见表1。
表1 产品型号及功能
型号
功能
应用
单相
AMC16-1I9
9路单相I、ULN、RS485/Modbus
9个单相回路的电参数监测、开关监测、并可实现通讯
AMC16-1E9
9路单相I、ULN、kW、kWh 、RS485/Modbus
AMC16-1E9/K
9路单相I、ULN、kW、kWh、RS485/Modbus、18路DI、1路DO
三相
AMC16-3I3
3路三相I、U、RS485/Modbus
3个三相回路的电参数监测、开关监测、并可实现通讯
AMC16-3E3
3路三相I、U、kW、kWh、RS485/Modbus
AMC16-3E3/K
3路三相I、U、kW、kWh、RS485/Modbus、18路DI、1路DO
2系统结构
整体系统由中央处理单元、电源、交流采样运算、人机界面、开关量控制、通讯接口模块等构成,装置硬件结构如图2所示。
2.1 中央处理单元 专用电能芯片
中央处理器采用Freescale公司的高性能处理器MC9S08AW32。MC9S08AW32是Freescale公司一款基于S08内核的高度节能性处理器。是第一款认可用于汽车市场的微控制器。可应用在家电、汽车、工业控制等高度集成的高性能器件。具有业内最佳的EMC性能。
CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片内资源: 32K Flash存储器,内部时钟发生器,带有8个可编程通道的定时器,10位、16通道ADC,双SCI口、丰富的I/O口、SPI、I2 C等接口,极大地方便了硬件的扩展。并且支持BDM片上调试方式。
2.2 电源
采用的电源模块为通用+5V开关电源模块。电路原理见图3。该电源模块输入电压为AC85V~265V或DC100V~350V,输入频率45Hz~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波 <1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。
图 3 电源电路原理
2.3 交流采样及运算
交流采样运算单元包括交流采样和专用电能芯片。
系统的母线电压经电压互感器、采样电路、滤波电路后,电压信号进入专用电能芯片的电压通道。
多路负载的各路电流经电流互感器、采样电路、滤波电路后,电流信号进入高速信号切
换开关的输入通道。由高速信号切换开关的通断来控制各路负载的电流信号进入电能芯片的电流通道。
专用电能芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。带有一个串行口,两路脉冲输出,集成了数字积分、参考基准电压源、温度敏感元件等,有可用于有功功率、复功率、视在功率、有效值的测量以及以数字方式校正系统误差(增益、相位和失调等)所必须的信号处理电路。该芯片适用于各种三相电路(不论三线制或者四线制)中测量有功功率、复功率、视在功率。
2.4 人机界面
人机界面采用LED数码显示。系统采用2排四位LED数码管加1排6位数码管显示各个回路的电参量,其显示的数据含义由红色LED发光二极管指示。其默认显示方式为循环显示各个回路的电参量,用户也可根据实际需要进行设置。电参量的显示范围0~9999,并在编程状态下显示菜单及参数,见图4仪表界面。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。
2.5 开关量控制模块
开关量控制模块由开关量输入和告警输出组成,电路原理见图5。开关量输入经光电耦合器连接到CPU。告警输出由GPIO口经光电耦合器连接到输出继电器。开关量输入共设有18路,分别监测3个三相回路的分闸、合闸状态。设有1路告警输出,其告警条件可任意设置,只要满足一个设定的条件就会输出告警信号。
2.6 通讯接口模块
通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,电路原理见图6,能实现遥测、遥控、遥信等功能。
图 6 通讯模块电路原理
(a)单相仪表界面 (b)三相仪表界面
图 4 仪表界面
图 5 开关量模块电路原理
3 实现功能及原理
本设计的主要目的就是采用单个电能芯片来实现对多个回路负载的电流、电压、功率、电能等参数的测量。考虑到成本和性能的要求,本设计采用的方案是1个电能芯片加多个电子开关,来实现对3个三相回路的各种电参量的测量和监测。
该方案的实现方式为,将回路的母线电压接入电能芯片ADE7758的电压通道,多路负载的电流通过由电子开关在CPU的控制下进行顺序分时切换,使ADE7758能够分时按顺序对各路负载进行电参量的测量及运算,并将所测得的数据由CPU进行各种处理。
监控单元主机结构分为电源、主板和显示板3大板块。其中电源板主要是开关电源、通讯和开关量的元器件布置,主板主要是采样运算电路、CPU及外围电路等元器件的布置,显示板主要是显示电路元器件的布置。总体结构采用模块化设计,可以根据客户要求增加或减去各种附加功能。
4 软件设计方法
系统软件设计包括以下四个部分:主程序、测量控制模块、显示模块及通讯模块。
主程序完成上电或复位初始化,复位看门狗,任务调度等功能,程序设计流程如图7所示。
程序初始化包括CPU的 I/O口初始状态,SPI、I2 C、各种定时器、时钟的配置,RAM的初始化、各种配置信息的引导。
任务调度主要分为7个任务。1~3---回路1~3的数据采集, 4---电量信息显示,5---通讯任务,6---故障判断及输出,7---电能累积处理。
任务由外部中断来触发。
事件标志主要有:编程设置、装置校准、故障复位及其他信息配置。
中断主要有:外部中断1---数据采集,定时器中断1---LED动态显示,定时器中断2---开关监视、故障判断,软时钟RTI---显示事件标志,通讯中断---数据接收和发送。
通讯收发处理、显示和电参量的测量控制均以中断方式实现,优先级顺序为:串口通讯中断(最高)→显示中断→测量控制中断(最低)。
系统通讯采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机管理软件设计,与其他网络仪表组网使用,实现对供配电系统的完整监测。
参考文献
[1] Freescale,MC9S08AW系列单片机数据手册[EB/OL],2006。
[2] Analog Devices,ADE7758数据手册[EB/OL],2006。
[3] 刘慧银、龚光华、王云飞等。Motorola(Freescale)微控制器MC68HC08原理机器嵌入式应用[M]。清华大学出版社,2005年。
[4] 上海安科瑞电气有限公司,AMC系列多回路监控单元选型手册[Z],2006。
[5] 江阴长江斯菲尔电力仪表公司,基于ADE7758+MC68HC908LK24网络电能仪表的研制[Z],2004。
作者简介:
姚波(1981-),男,大学本科,学士。研究领域为智能配电监控单元及系统。
涂时亮(1947-),男,教授/博士生导师,中国微计算机单片机学会常务理事兼秘书长。研究领域为计算机领域单片机科学技术。
联系人:董海慧
电话:13451929801 021-69158316
助理:李培培
电话:13636534284