基于DSP的电力变压器微机保护系统初步设计 毕业设计.doc
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1、基于DSP的电力变压器微机保护系统初步设计摘 要电力变压器是电力系统中的重要电气设备,它在电力系统的发电、输电、配电等各个环节广泛使用,因而其安全运行关系到整个电力系统能否连续稳定的工作。因此必须根据变压器的容量和重要程度并考虑到可能发生的各种类型的故障和不正常工作的情况,而装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。而微机继电保护装置由于软件设计的灵活性可实现各种故障的判断,得到普遍应用。本文在总结了变压器微机保护原理应用基础上,设计了一个基于DSP的变压器微机差动保护装置。首先介绍了硬件设计用到的各芯片的特性;然后具体说明了硬件的系统设计,主要分三部分:一是数据采集处理模块,二是人机接口模块,三
2、是数据采集处理模块与人机接口模块的通信设计;其次在软件方面,讲述了各功能模块的软件设计流程,主要包括主循环程序、中断子程序以及故障处理程序;最后简单叙述了差分滤波器的设计,故障类型的判别和微机保护的算法。关键词:变压器 差动保护 DSP 差分滤波器 傅氏算法ThePreliminaryDesignofMicrocomputerProtectionSystemofPowerTransformerBasedonDSPAbstract Powertransformersareimportantfacilitiesinpowersystem.Theyareusedin electricitygener
3、atingdistributionandotheraspectsofpowersystem.Theirsafety runningdetermineswhetherthewholepowersystemcanoperatesteadilyandcontinuously.Sohigh-performanceandsecurerelayprotectionsetsareneededfor powertransformers.Especiallymicrocomputerrelayprotectionsets,withsoftwaresagility,findawideapplicationinpr
4、otectionofpowertransformers.Inthispaper,amicrocomputerrelaysetforpowertransformerisdesignedundersummarizingtheprotectiontheory.Firstly thepaperintroducesthefeaturesofallkindofchipsusedinhardwaredesign,andthenspecifiesthesystemdesignofthehardware,itcontainsthreeparts:Firstly,DataAcquisitionProcessing
5、Module,andsecond,Human-computerInterfaceModuleandthethirdisthecommunicationdesignofDataAcquisitionProcessingModuleandHuman-computerInterfaceModulesecondly,onthesoftwareside,describingtheprocessofsoftwaredesignofvariousfunctionalmodules,mainlyincludesthemainloopprocedure,theinterruptroutineandfaultha
6、ndlingprocedures;Finallybrieflydescribesthedesignofthedifferentialfilter,thediscriminationoffaulttypesandthealgorithmsofMicrocomputerProtection.Keywords:transformer differential protection DSP differential filter Fourieralgorithm目录一、绪论1(一)国内外变压器微机保护的发展1(二)DSP技术在微机保护中应用的意义1(三)本文的研究内容2二、变压器保护的基本原理2(一)
7、变压器的故障类型和不正常运行状态2(二)变压器应装设的保护类型3(三)变压器的差动保护4(四)小结5三、保护装置的硬件设计5(一)芯片的选择6 1.DSP的选择6 2.A/D转换器的选择6 3.外扩存储器的选择7(二)数据采集模块的设计7 1.电压、电流变换器7 2.模拟低通滤波器8 3.采样保持电路8 4.多路转换开关9 5.利用AD7874芯片构成的数据采集系统9(三)开关量输入输出电路10 1.开关量输入电路10 2.开关量输出电路10(四)人机接口部分硬件的设计11 1.键盘电路11 2.液晶显示电路12(五)数据采集处理模块与人机接口模块的通信设计12(六)小结12四、保护装置的软件
8、设计13(一)主程序13(二)定时采样中断子程序14(三)故障处理程序15(四)小结16五、差分滤波器的设计与故障类型的判别16(一)数字滤波器的简述16(二)差分滤波器的设计17(三)故障类型的判别18(四)小结22六、微机保护的算法的研究23(一)正弦函数模型的算法23(二)随机函数模型的算法24(三)周期函数模型的算法25 1.全波傅立叶算法26 2.半波傅立叶算法27(四)小结27结论27参考文献28一、绪论(一)国内外变压器微机保护的发展现代大中型变压器的特点是容量大、电压等级高,而且价格昂贵和维修困难。大中型变压器在电力系统中的地位非常重要,它的安全运行直接关系到电力系统的稳定运行
9、,一旦电力变压器因故障而损坏时,造成的损失将会非常大,对系统的正常运行将会带来严重的影响。因此,对变压器继电保护的要求更为苛刻,继电保护工作者必须根据电力变压器的故障和异常工作情况的特点,并结合其容量和重要程度,装设动作可靠、性能良好的继电保护装置。微机保护指的是以数字式计算机为基础,通过相应的软件程序来实现各种复杂功能的继电保护装置。它起源于20世纪60年代,早期发表的关于微机保护的研究报告,如澳大利亚新南威尔士大学的IFMorrison预测了输电线路和变电所采用计算机控制的前景,包括计算机用来作为继电保护的前景,揭示了它的巨大潜力,引起了世界各地继电保护工作者的兴趣。而在70年代中期,微机
10、保护的工作主要是做理论探索,也有个别部门做了一些现场试验,如美国西屋公司的GDRockefeller等对具体保护装置进行了研制,并发表了该装置的试运行样机的原理、结构与现场运行结果。但是限于计算机硬件的制造水平及价格问题,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际的应用,但为后来的继电保护发展奠定了基础。到70年代末期,计算机技术、大规模集成电路技术的飞速发展,极大的增强了微型计算机的功能。80年代,美国电气和电子工程师学会的教育委员会组织过一次世界性的计算机继电保护研究班,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟,世界各大继电器制造商都先后推出了商业性的微机保护装置,微
11、机保护逐渐趋于实用。我国微机保护研究起步较晚。直到70年代末期,才开始从事这方面的研究和探索。起初是由华北电力大学、华中理工大学、西安交通大学、天津大学等高等院校和南京自动化研究所的继电保护科研人员在吸收国外先进研究成果的基础上研制了不同原理、不同形式的微机保护装置。1984年由华北电力大学杨奇逊教授研制的第一代微机型高压输电线路继电保护装置投入现场运行,揭开了我国继电保护发展史上新的一页,为微机保护的发展开辟了道路。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果。可以说从20世纪90年代开始继电保护已进入微机保护的时代。(二)DSP技术在微机保护中应用的意义随着计算机
12、硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。微机保护的硬件已由第一代单CPU硬件结构和第二代多单片机的多CPU硬件结构发展到以高性能单片机结构的第三代硬件结构,其具有总线不需引出芯片,电路简单的特点,抗干扰的性能进一步加强,并且完善了通信功能,为实现变电站自动化提供了方便。近年来,数字信号处理(DigitalSignalProcessor,DSP)技术开始广泛应用于微机保护领域。DSP与目前通用的CPLD不同,是一种为了达到快速数学运算而具有特殊结构的微处理器。DSP的突出特点是计算能力强、精度高、总线速度快、吞吐量大。将数字信号处理应用于微机继电保护,极大地缩短了数字滤波、滤序和傅立叶变换算法
13、的计算时间,可以完成数据采集、信号处理的功能和传统的继电保护功能。(三)本文的研究内容课题内容主要包括总体方案设计、硬件设计与选型、保护方案硬件以及软件的设计等方面。论文的具体章节安排如下:(1)分析了国内外变压器在微机保护方面的发展以及DSP在微机保护中应用的意义;(2)介绍了变压器的故障类型和相应保护的基本原理;(3)设计基于DSP的变压器差动保护装置的硬件电路;主要是数据采集模块的设计、人机接口部分硬件设计和数据采集模块与人机接口模块的通信设计;(4)讲述了保护装置的软件设计,主要包含了主程序、定时采样中断程序以及故障处理程序的流程设计;(5)简单地介绍了差分滤波器的设计以及故障类型的判
14、别方法;第六章对微机保护的算法进行了简要的介绍。二、变压器保护的基本原理电力变压器是电力系统中大量使用的重要电气设备,它在电力系统的发电、输电、配电等各个环节广泛使用。因而其安全运行与否是整个电力系统能否连续稳定工作的关键,是电力系统可靠工作的必要条件。对于输电线路和发电机来说,变压器的故障是比较少的,因为它无旋转部件,结构简单,运行可靠性高。但在实际运行中仍然会发生故障和不正常的工作状态。电力变压器本身造价十分昂贵,同时一旦因故障而遭到破坏,其检修难度大,检修时间长。因此必须根据变压器的容量和重要程度并考虑到可能发生的各种类型的故障和不正常工作的情况而装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。(
15、一)变压器的故障类型和不正常运行状态变压器的内部故障可以分油箱内部和油箱外部故障两种。油箱内部的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的绕损等,。油箱外的故障,主要是绝缘套管和引出线上发生相间短路和接地短路。变压器的不正常运行状态主要有:由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由于负荷超过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因引起的油面降低。对大容量的变压器,在过电压或低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过励磁故障。这些不正常地工作方式将使变压器绕组温度升高,绝缘加速老化,缩短使用寿命,甚至引起变压器内部故障,因此也必须采取措施加以消除。(二
16、)变压器应装设的保护类型针对电力变压器的上述故障类型及不正常运行状态,应对变压器装设相应的继电保护装置。(1)瓦斯保护对于变压器油箱内的各种故障以及油面的降低,应装设瓦斯保护,它反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作,同时也能反映绕组的开焊故障。(2)纵联差动保护或电流速断保护为反应变压器绕组和引出线的相间短路故障、中性点直接接地侧绕组和引出线的接地短路故障以及绕组匝间短路故障,应装设纵联差动保护或电流速断保护。保护动作后,跳开变压器各电源侧的断路器。(3)反映外部相间短路的后备保护动作于变压器的外部故障和作为主保护的后备保护,根据变压器的容量和应用情况,可分别采用过电流保护、复合电压起动的过
17、电流保护、负序电流及单相电力系统变压器微机保护的研究式低电压起动的过电流保护、阻抗保护。(4)反映外部接地短路的接地保护对中性点直接接地电力网内,由外部接地短路引起过电流时,应装设零序电流保护。当电力网中部分变压器中性点接地运行,应根据具体情况,装设专用的保护装置,如零序过电压保护,中性点装放电间隙加零序电流保护等。(5)过负荷保护对04MVA以上的变压器,当数台并列运行,或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。过负荷保护接于一相电流上,并延时作用于信号。(6)过励磁保护高压侧电压为500kV及以上的变压器,对频率降低和电压升高而引起的变压器励磁电流的升高
18、,应装设过励磁保护。本文主要研究变压器的差动保护。差动保护是变压器的主保护,反映变压器绕组和引出线的相间短路、中性点直接接地侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路。(三)变压器的差动保护变压器必须装设单独的变压器差动保护。三相变压器差动保护为三侧电流差动,即高压侧电流引自高压断路器处的电流互感器。而中低压侧电流分别引自变压器中压侧电流互感器和低压侧电流互感器。差动保护范围为三组电流互感器所限定的区域(即变压器本体、高压侧的引线以及中低压侧的引线),可以反映在这些区域内相间短路、高压侧接地短路以及主变绕组匝间短路故障。因此,变压器差动保护是最重要的保护之一。下面简单介绍了变压器差动保护的基本原
19、理。变压器纵差保护与线路、发电机的纵差保护原理相同,但由于变压器在结构和运行上具有一些特点,下面以双绕阻降低变压器的单相原理接线为例进行分析,如下图2.1所示。图2.1变压器纵差保护接线图(a、双绕组b、三绕组)图中变压器两侧装有电流互感器TA1、TA2,电流互感器的一次绕组同名端接于靠近母线的一侧,二次绕组同极性端子相互连接,差动继电器KD跨接在两条连线之间。(1)正常运行假设图2.1(a)是单电源供电的情况,此时流过变压器中的是穿越性电流。电流由电源I流向负荷侧II,在图中,电流互感器二次电流以反方向流过继电器KD的线圈,即KD中的电流等于&和之差,故该回路称为差回路,整个保护称为差动保护
20、。若电流互感器变比选得适当,使,则KD中电流,KD不动作。(2)外部故障时如图2.1(a)中K1点短路,短路电流由电源I流向负荷侧II,KD中的电流等于和之差,与正常时一样。适当选择电流互感器,也可使KD中电流。亦即正常运行和外部短路时,电流互感器二次侧电流大小相等,方向相反,在继电器中流过电流等于零,因此KD不动作。(3)保护范围内部短路故障时所谓保护范围是指各侧电流互感器所包围的电气部分。如故障发生在保护范围内部任一位置,且I、II侧均接有电源,则有电流和同时流向短路点K2,差动继电器中的电流,对应于流向短路点的短路电流的二次值, 大于KD动作电流时,KD立即动作,跳开两侧断路器QF1和Q
21、F2,将故障变压器从系统中切除。如果只有母线I有电源,则当保护范围内部故障时(如K2点),这时流过KD中电流,此时KD仍然正确动作,切除T。内部故障时,流过KD中的电流一般远大于它的动作值,所以,差动保护的灵敏度很高。(4)电流互感器变比的选择由于变压器高低压侧额定电流不同,为了保证变压器差动保护的正确动作,就必须适当选择电流互感器的变比,使得变压器在正常运行和外部故障时,两侧电流互感器二次电流相等,应有。此式表明和不仅要幅值大小相等,而且要相位相等。为保证幅值大小相等,应有即(变压器变比)可见应选择两侧电流互感器变比使其比值等于变压器变比,这是变压器纵差保护的基本原则,这样,在正常运行和外部
22、故障时,继电器KD不动作。(四)小结本章在分析变压器故障和不正常运行状态基础上,简单地介绍了变压器应装设的保护装置,并着重分析了变压器的差动保护的基本原理。三、保护装置的硬件设计保护装置系统结构图如图3.1所示。系统采用了DSP芯片进行保护测控的数据处理,保证了高性能实时算法的实现,提高了装置可靠性和整体性能。图3.1系统结构框图(一)芯片的选择1.DSP的选择DSP芯片也称数字信号处理器,是一种特别适合进行数字信号运算的微处理器,其主要应用于实时快速地实现各种数字信号处理算法,以得到符合工程所需要的信号。目前,DSP技术发展迅速,尤其是美国TI公司的TMS320系列芯片应用最为广泛,主要应用
23、于电机控制、通信、图象处理等领域。它既有数字信号处理能力,又有强大的事件管理能力和嵌入式功能。本文选用TI公司的TMS320F2812,该芯片的主要特点有:(1)TMS320F2812DSP采用高性能的静态技术CMOS技术;(2)高性能32位CPU;(3)片上存储器;(4)外部存储器扩展接口;(5)时钟和系统控制;(6)三个外部中断;(7)外设中断扩展模块(PIE)支持45个外设中断串口通信外设(8)12位模数转换模块。由上述特性可以看出,TMS320F2812芯片在运算处理速度、集成度和功能上都能满足实时性、可靠性。2.A/D转换器的选择模数转换的芯片有很多种。按输出数据的格式分有并行和串行
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