3.2 保护原理及算法实现
低压保护测控装置的算法包括了交流采样中的付式算法(计算基波分量),序量分量计算(正序、零序、负序),在运行参数测量和上述特征量计算后进行各种故障判断,如短路、过载、缺相、低电压、过电压判断并根据整定的要求进行故障输出。同时根据系统配置的逻辑控制要求进行相应的DI和DO控制操作。
3.3 软件框图
根据低压保护测控装置软件中实时性和准确性的要求,将任务分解成数据采集及数据预处理,特征量运算及保护判断,驱动输入输出、通讯、人机交互,任务间采用信号量进行通讯。程序框图如下,可见采用操作系统的编程方式,由于每个模块和任务都是独立、实时性的在运行,非常适合于低压保护测控装置下的模块移植化、任务实时运行的要求。
4 结束语
本文采用Freescale公司最新的MCF51EM256,利用其片内高精度16位ADC和高速32位处理器,借助CODEWARRIOR和MQX的操作系统的软件环境,通过模块化的软件架构和丰富的低压保护和工业现场控制要求经验编写软件来实现智能化的保护、测量、控制、网络通讯和管理功能,具有良好的先进性和经济性,具有一定的参考价值。
文章来源于:《智能建筑电气技术》2012年3期。
参考文献
[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. GB14048.4-2010低压开关设备和控制设备[S].北京:中国标准出版社, 2011.
[2] MCF51EM256RM MCF51EM256 Series ColdFire® Integrated Microcontroller Reference Manual MCF51EM256 Datasheet[Z]. Freescale:2010,4.
[3] MQXRM Freescale MQX™ RTOS Reference Manual[Z]. Freescale:2010,8.
作者简介:
徐玉丽,女,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,主要研究方向为智能配电方向。Email:2880157873@qq.com 手机:13771584106 QQ:2880157873 主页:http://ipd.acrel.cn/