隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展和人民物質文化生活水平的不斷提高,人們對電力的需求愈來愈大,對供電質量和供電可靠性的要求也越來越高。另外,在工業(yè)系統(tǒng)中,對電子設備運行過程中的電參數(shù)進行實時檢測與控制的要求也十分迫切。在這種趨勢下,供電單位要向用戶提供安全、優(yōu)質的電力,但依靠傳統(tǒng)的技術和管理手段已經(jīng)無法實現(xiàn)。針對這些問題,根據(jù)社會發(fā)展的需要,依據(jù)電力工業(yè)部南京自動化研究所提出的要求,從實用化的角度出發(fā),研制了一種電能信息自動采集終端。該系統(tǒng)具有結構簡單,安裝方便,易維護性強,經(jīng)濟性好等特點,并可通過低壓載波和采集站進行數(shù)據(jù)傳輸,從而實現(xiàn)了電能信息的自動采集。因此電能信息自動采集終端對用電管理、配電管理實現(xiàn)智能化、自動化和科學化具有非常重要的意義,對國民經(jīng)濟的發(fā)展將起到不可估量的推動作用。 1 自動采集終端的設計 1.1 自動采集終端的功能和組成 終端站系統(tǒng)采用以89C51單片機為核心的系統(tǒng),可實現(xiàn)對1~16塊電度表信息的采集、存儲、傳輸及工作狀態(tài)的顯示等功能。其具體功能如下:對脈沖式電度表或經(jīng)過改造的機械式電度表送來的脈沖進行計數(shù),并把它轉換為對應的電能量,實現(xiàn)對有功電能的計量;設置初值(地址號、表常數(shù)、電表底度等參數(shù)),保存1年內各用戶各月的電能信息,分時計費;以電力載波方式和采集站通信;對各電度表的工作狀態(tài)進行顯示。 整個自動采集終端由脈沖計數(shù)模塊、通信模塊、時鐘電路模塊、工作狀態(tài)顯示模塊和鍵盤操作模塊五部分組成,其系統(tǒng)組成如圖1所示。 1.2 采用雙CPU共用數(shù)據(jù)存儲器AT24C32和雙RS 232通信接口 按照脈沖式電度表標準,電度表的輸出脈沖寬度為80 ms,脈沖周期的最小值為100 ms。如果CPU在這個時間內對脈沖不進行處理,將會出現(xiàn)脈沖的丟失,從而造成脈沖計數(shù)的不準確。采用雙CPU共用數(shù)據(jù)存儲器技術可以避免這一現(xiàn)象的發(fā)生。脈沖計數(shù)模塊和通信模塊分別采用各自的CPU進行控制,兩者之間通過公共數(shù)據(jù)存儲器AT24C32、通信協(xié)議和握手線進行信息交換。為了防止兩者對存儲器操作的阻塞而出現(xiàn)故障,在設計中采用兩根握手線進行硬件握手,當一個模塊不對存儲器操作時,其握手線輸出端輸出“O”;當需要對存儲器進行操作時,其握手線輸入端輸入“0”,其握手線輸出端輸出“1”,然后進行操作,否則處于等待狀態(tài)。 該電能信息自動采集終端設計了兩個RS 232通信接口,其中一個為AT89C51-1的RS 232通信口,用于與電度表或設備之間傳輸數(shù)據(jù);另一個是AT89C51-2的RS 232通信口,用于與上位機之間的通信。這樣就減輕了主CPU AT89C51-2的負擔,且可對于不同數(shù)據(jù)格式的RS 232電度表靈活修改程序代碼。 1.3 脈沖計數(shù)模塊 脈沖計數(shù)模塊由電度表、兩片控制芯片AT89C51、脈沖處理電路、存儲器AT24C32等電路組成,利用單片機編程對采集的數(shù)據(jù)進行一系列處理,完成對數(shù)據(jù)的采集、有效存儲及傳輸功能。 各功能的具體實現(xiàn)過程為:首先將電度表輸出的脈沖信號經(jīng)由光電耦合器、施密特觸發(fā)器等組成的脈沖處理電路進行濾波、整形等處理后,再送入緩沖器進行緩存;然后根據(jù)控制電路的命令進行相應的操作。當進行信息存儲操作時,AT89C51-1工作,AT89C51-2處于等待狀態(tài),AT89C51-1向存儲器發(fā)送起始信號,AT89C51-1收到存儲器的低電平應答信號后,向存儲器發(fā)送字節(jié)地址,AT89C51-1收到存儲器的另一個低電平應答信號后,再發(fā)送數(shù)據(jù)到被尋址的存儲單元,存儲器再次應答,并在AT89C51-1發(fā)送停止信號后開始內部數(shù)據(jù)的擦寫,在擦寫的過程中,存儲器不再相應任何請求。當進行讀信息操作時,AT89C51-l處于等待狀態(tài),AT89C51-2工作,AT89C51-2向存儲器發(fā)送起始信號和被尋址的字節(jié)地址,存儲器產(chǎn)生低電平應答信號并發(fā)送相應字節(jié)地址的內容,接收完數(shù)據(jù)后,AT89C51-2發(fā)送一個停止信號。 時鐘線保持高電平期間,數(shù)據(jù)線從高到低的跳變被看作為起始信號,對AT24C32的任何操作命令,都必須從啟動信號開始,時鐘線保持高電平期間,數(shù)據(jù)線從低到高的跳變被看作為停止信號。外部存儲器采用結構簡單的二線制E2PROM和具有掉電保護的AT24C32存儲信息,掉電后數(shù)據(jù)可保存十年,遠遠高于實際要求。為了延長存儲器的使用時間,采用循環(huán)存儲方式,保證了采集數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 1.4 通信模塊 通信模塊由控制芯片AT89C51-2、電力線載波芯片ST7538及其外圍電路組成。ST7538是采用FSK調制技術的高集成度、功能強大的電力載波芯片,內部采取了多種抗干擾措施,它可以在噪聲頻帶很寬的信道環(huán)境下實現(xiàn)可靠的通信。內部集成了發(fā)送和接收數(shù)據(jù)的所有功能,通過串行通信,可以方便地與微處理器相連接。內部具有電壓自動控制和電流自動控制,只要通過耦合變壓器等少量外圍器件即可連接到電力網(wǎng)中。ST7538除了實現(xiàn)電力線載波通信功能外,還具有看門狗、過零檢測、運算放大器、時鐘輸出、超時溢出輸出、+5 V電源和+5 V電源輸出等功能,大大減少了ST7538應用電路的外圍器件數(shù)量。該芯片符合歐洲CENELEC(EN50065-1)和美國ECC標準。 1.5 時鐘電路模塊 時鐘電路模塊由AT89C51-1和時鐘芯片DS12887組成。CPU通過讀DS12887的內部時標寄存器即可通過選擇二進制碼或BCD碼初始化芯片的10個時標寄存器得到當前的時間和日歷,其內部14 b非易失性靜態(tài)RAM可供用戶使用。對于沒有RAM的單片機應用系統(tǒng),可在主機掉電時保存一些重要數(shù)據(jù)。DS12887的4個狀態(tài)寄存器用來控制和指出DS12887模塊的當前工作狀態(tài),除數(shù)據(jù)更新外,程序可隨時讀寫這4個寄存器。利用單片機對DS12887進行編程,可方便地實現(xiàn)讀數(shù),完成定期抄表等功能。 1.6 工作狀態(tài)顯示模塊 工作狀態(tài)顯示模塊主要由發(fā)光二極管、放大器、AT89C51-2等元件組成。用不同顏色的發(fā)光二極管來分別顯示電源的通斷、鏈路的連接以及數(shù)據(jù)的發(fā)送等狀態(tài)。該電路模塊具有響應速度快,使用溫度范圍較大,功耗小,使用壽命長等優(yōu)點。 1.7 操作鍵盤模塊 操作鍵盤模塊由鍵盤和AT89C51-2組成。通過操作鍵盤,可設置一些參數(shù),如終端的地址、各用戶的電度表常數(shù)等,也可以對單片機發(fā)出簡單的指令,如顯示各項參數(shù)、手動需量等。 2 軟件設計 結合自動采集終端硬件來設計軟件,通過分析要實現(xiàn)的功能,整個程序可分為主程序和中斷服務程序模塊。系統(tǒng)主程序對系統(tǒng)進行初始化設置,完成上電后對上次停電后的信息處理,采集電能量并進行相應的處理,處于待機狀態(tài)接收收集站下達的指令,并做分析處理,控制數(shù)據(jù)傳輸、鏈路檢查和校對時鐘等任務的執(zhí)行,流程如圖2所示。其中,電能量的采集使用定時中斷;采樣間隔可根據(jù)用戶電度表容量設置,樣機中采樣間隔設置為100μm,程序流程見圖3。中斷服務程序模塊有定時中斷、通信中斷等實時性處理的功能模塊。通過各功能模塊之間的調用,一層一層地實現(xiàn)程序功能。 3 自動采集終端的抗干擾措施 為了保證采集數(shù)據(jù)的準確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃,系統(tǒng)必須具有較強的抗干擾性。在系統(tǒng)設計的過程中,采取以下措施來增強系統(tǒng)的抗干擾能力: (1)采用施密特觸發(fā)器和積分處理等對脈沖信號進行多次濾波和整形操作,以去除窄干擾脈沖的干擾。 (2)采用光電措施實現(xiàn)主板電路和電度表的隔離以及軟件的防干擾處理。 (3)用D觸發(fā)器對脈沖進行鎖存,累加計數(shù)后清除。 (4)存儲芯片采用具有掉電保護功能的AT24C32,防止因掉電造成數(shù)據(jù)丟失,電力線調制解調芯片采用具有掉電保護、看門狗等多種功能的ST7538,以防止程序跑飛。 (5)在所有環(huán)節(jié)中,對傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進行CRC校驗,以保證數(shù)據(jù)的可靠接收。 (6)在軟件中對脈沖的邊沿抖動進行處理,以防止因“毛刺”現(xiàn)象引起誤差。 (7)在CPU處于空閑時,用軟件使之進入待機狀態(tài),這時CPU不執(zhí)行任何操作,只有系統(tǒng)中斷可以喚醒它,所以相應地對干擾也不敏感。 4 結語 利用硬件和軟件防干擾相結合的方法,采用雙CPU共用數(shù)據(jù)存儲器技術、脈沖硬處理電路、先進的調制解調和CRC循環(huán)冗余編碼解碼技術,實現(xiàn)了高可靠的脈沖采集,防止了脈沖的漏記和多記,解決了脈沖計數(shù)和電力線載波通信的實時性和引腳不足等問題,實現(xiàn)了低成本、高可靠性、高穩(wěn)定性的電能信息自動采集終端的脈沖計數(shù)、分時計費和電力線載波通信功能,形成了功能強大,易維護性強,可擴展性好,安全性高的電能信息自動采集終端系統(tǒng)。這種技術可應用于電子信息、電力、環(huán)保、自來水、煤氣等行業(yè)的檢測儀器設備中。隨著供電、用電管理系統(tǒng)的不斷完善與發(fā)展,該系統(tǒng)無疑具有廣闊的發(fā)展空間和使用價值。 |