电除尘器高频电源采集系统的设计.doc
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1、分类号: TP391 单位代码: 10300 密 级: 学 号: 2010206206 硕士学位论文电除尘器高频电源采集系统的设计Design of High Frequency Power Supply Acquisition System for Electrostatic Precipitator申请人姓名: 陈兆明 指 导 教 师: 张颖超 教授 专 业 名 称: 系统分析与集成 研 究 方 向: 嵌入式 所 在 学 院: 信息与控制学院 二一三年五月独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。本论文除了文中特别加以标注和致谢的内容外,不包含其他人
2、或其他机构已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得南京信息工程大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示谢意。学位论文作者签名:_ 签字日期:_关于论文使用授权的说明南京信息工程大学、国家图书馆、中国学术期刊(光盘版)杂志社、中国科学技术信息研究所的中国学位论文全文数据库有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文,并通过网络向社会提供信息服务。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登
3、)授权南京信息工程大学研究生院办理。公开 保密(_年 _月) (保密的学位论文在解密后应遵守此协议)学位论文作者签名:_ 签字日期:_指导教师签名:_ 签字日期:_目 录摘要IABSTRACTII第一章 绪论11.1选题背景及研究意义11.2相关技术国内外发展现状21.3本文的研究内容3第二章 系统设计结构52.1系统设计原则52.2系统采集方式的研究52.3系统总体结构72.4本章小结8第三章 电除尘器高频电源介绍93.1电除尘器高频电源工作原理93.2控制电路功能的分配设计113.2.1 DSP+FPGA控制平台113.2.2 驱动保护单元123.2.3高压采样电路123.2.4 数字信号
4、调理电路123.2.5 模拟信号采集电路133.3数据采集分析133.3.1 采样数据研究133.4 本章小结18第四章 系统硬件设计194.1采集控制单元194.1.1 FPGA的配置电路204.2 典型电路设计214.2.1基于AD7356的模数转换电路214.2.2模拟信号隔离244.2.3 RC滤波电路274.3高频电源模拟信号采集电路设计294.3.1母线电压采集电路294.3.2相电流采集电路304.3.3一次电流采集电路324.3.4二次电压采集电路334.3.5二次电流调理电路344.4温度采集电路354.4.1温度采集元件PT100354.4.2 模数转换芯片AD771136
5、4.4.3温度采集电路设计374.5模拟信号采集电路仿真及实验结果分析394.6高频电源数字信号采集电路设计414.6.1低频数字信号采集电路设计424.6.2高频数字信号采集电路设计434.7本章小结44第五章 系统软件采集实现455.1 高速采集模块465.2 温度采集模块475.3数字量采集模块495.3.1开关状态数字量495.3.2高速故障反馈数字信号515.4数据缓存515.4.1缓存方式的确定515.4.2双口RAM的存储模块实现545.5 DSP与FPGA通信方式研究555.6本章小结56第六章 基于FPGA数字滤波器研究576.1 FIR数字滤波器576.1.1 FIR滤波器
6、的基本结构576.2基于分布式算法的FIR滤波器586.2.1分布式算法研究586.2.2串行滤波器606.2.3并行滤波器606.2.4改进型串行滤波器616.3 FIR滤波器的设计616.3.1系数的生成626.3.2 FIR滤波器实现636.4本章小结66第七章 总结和期望67参考文献69附录72致谢74作者简介75摘 要随着科技的日益更新,现在的产品对信息的实时性、系统的可扩展性、电路的集成度等要求也越来越高。在数据采集方面,传统的AD采样方法单片机、DSP等因为端口资源的有限和其顺序执行的工作模式已经不能够满足人们的要求。而FPGA因具有速度快、兼容性好和实时性强的特点,越来越多的被
7、应用于数据采集及采集后的调理。本设计的总体架构是建立在FPGA的采集平台上。在设计中,充分利用FPGA的灵活性与并行性特点,与特定模数转换器、串行寄存器芯片相互配合,实现模拟、数字信号的多通道采集,提高了系统的性能。首先,本文对电除尘器高频电源及其工作原理做了详细的介绍,并着重对高频电源需要采集的数据进行了详细的分析与研究,其中包括信号采集要求和采集前后信号的特征。其次,针对设计对象,给出每一路数据的硬件调理电路设计,详细分析了电路的设计原理和实现功能,并给出设计之初的仿真波形和最后的硬件实物的实验波形。在完成后硬件设计之后,本文对硬件电路中使用的数据采集芯片进行了详细的时序分析,在FPGA中
8、实现了软件采集编程和时序仿真,并对数据缓存和数据传输做了详细的分析、探讨。第三,为提升DSP和系统效率,在模拟信号的数字化完成后,对在FPGA中实现基于DA算法的FIR滤波器做了进一步研究,并给出了详细的实现步骤和结果。伴随着物联网技术和信息技术的发展,FPGA由于其不可替代的优势,也越来越广泛的被应用到各领域。本文设计的基于FPGA的采集系统,不仅在实时性方面有进一步的提升,而且系统的可扩展性非常强,有利于设备的进一步升级。关键词:FPGA,模数转换器,FIR滤波器,分布式算法,抗干扰AbstractWith the increasingly updated technology, the
9、requirements for products on real-time of information, extendibility of system and the integration of the circuit are higher and higher. In the aspect of data acquisition, as the implementation of port resources are limited and its sequence of work mode ,the traditional AD sampling method - SCM, DSP
10、 have could not met peoples requirements. While FPGA has fast speed, good compatibility and strong real-time, it is increasingly used for data collection and simple calculation.The overall structure of the design is based on the control platform of DSP and FPGA. This design makes full use of the fle
11、xibility of FPGA and parallel characteristic, matchs with specific ADs and serial memory chips, multi-channel acquisition analog、digital signals, and the performance of the system is also improved.First, this paper makes a detailed introduction to the high frequency power supply for ESP and the prin
12、ciple of work, and datas collected in the high frequency power supply are analyzed and studied in details, including the requirements of acquisition and characteristics of the signal.Second, according to the design object, conditioning circuits of each path of signals is designed, and the circuit de
13、sign principle and function are also analyzed in details, and the experimental waveform simulation waveform and the final physical design are presented at last After the design of hardware is finished, this paper makes a detailed analysis of the timing of data acquisition chip used in hardware circu
14、it, implemented in FPGA software acquisition program and timing simulation, especially the data cache and data transmission are analyzed and discussed.Third, to enhance the efficiency of DSP and the system, after analog signals chanage to digital signals, a research of an implementation of FIR filte
15、r based on DA algorithm in FPGA is presented, and the implementation steps and detailed results is given.With the development of network and information technology, since its irreplaceable advantages, FPGA is more and more widely applied to various fields. The acquisition system based on FPGA design
16、ed in this paper, not only has the further promotion in real-time, and the system scalability is very strong; It is conducive to upgrade equipment.Key Words: FPGA,AD,FIR filter,Distributed Arithmetic,Anti-interferenc第一章 绪论1.1选题背景及研究意义随着国民经济的发展和社会的进步,在牺牲环境而发展经济的影响下,中国的环境保护变的越来越迫切,而粉尘污染更是一个非常严重的环境污染问题
17、,特别是2013年北京等地的严重雾霾现象,更是把环境保护提到了一个新的高度。人们越来越关注对环境的保护。我国是一个燃煤大国,在我国的发电主要还是以火力发电为主,在2011年,全国火电电量为38137亿千瓦时,占全部发电量的82.54%。而不仅是火电厂,煤炭加工、采矿、电力、冶金、炼油、化工、造纸等工业都是粉尘污染的排放源。为减少这些工业粉尘的排放,保护环境,采用各种除尘装置是一种最为有效的手段。但是,这十多年来我国环保形势已发生了巨大的变化,作为大气污染治理的主战场火力发电厂装机容量至少增加了三倍,单机机组更由300、600发展到1000MW或更高;粉尘排放浓度则由200mg/m3降到50m
18、g/m3;而电站脱硫技术迅速发展,特别是干法脱硫后需要处理的粉尘浓度则高达800mg/m32000mg/m3;这就要求除尘器的除尘效率达到在99.99%以上,这些都给电除尘器及其供电电源等提出了新的课题。根据工作原理的不同,可将除尘器分为以下几种:洗涤除尘、机械除尘、过滤除尘和静电除尘等。而目前在中国,电除尘器数量占除尘器数量的百分之七十以上,我国明显已经是一个世界电除尘器的生产、应用大国12。但现在国内的现代代大型电厂和工厂所使用的还是工频电除尘器电源。工频电除尘器电源是线性电源,线性电源的优点是稳定性好,可靠性高,输出电压精度高,输出纹波电压小。而其不足之处主要是要求采用半控型器件、工频变
19、压器和滤波器,重量体积都很大,并且调整管的功耗较大,使电源功率因数小且效率大大降低,一般情况不超过50%。除此以外,其输出电压的脉动大,使得除尘器的输出平均电压偏低,导致除尘效率相对较低,而且使用半控型器件使得发生闪络放电或者短路等状况时不能够及时调整,延时大,系统响应较慢,因此有可能会造成设备的损坏234;但其优良的输出特性,使其在对电源性能要求较高的场合仍得到广泛的应用。从上个世纪九十年代开始,随着国外先进技术的引进,电除尘器高频电源由于所显现的绝对优势和众多优点越来越受到各企业工厂的青睐。电除尘器高频电源属于开关电源,因此其具有开关电源的优势。开关电源的优点:效率高,可靠性和稳定性较好,
20、体积小、重量轻,对供电电网电压的波动不敏感,在电网电压波动较大的情况下,仍能维持比较稳定的输出。但是,由于开关稳压电源的功率开关处于开关状态,使其存在的输出波纹电压较高、瞬变响应较差,对电网和外部电子设备有电磁干扰等缺点。电除尘器高频电源是电除尘器电源发展的趋势,正如上世纪八十和九十年代的电子计算机、通信和电力操作等领域开关电源取代了可控硅相控电源那样,二十一世纪其他工业领域特别是环保领域开关电源将逐步取代可控硅相控电源。作为电除尘器高频电源的重要核心组成部分之一的采集系统,更是直接关系到高频电源性能的好坏,是保证电除尘器高频电源的正常运行的关键之一。1.2相关技术国内外发展现状电除尘器高频电
21、源的发展则要追溯到20世纪90年代初,由美国学者Liberati Gug lielmo在1993年开发出高频开关保护电源,使之适用于电除尘器,并对故障跟踪的保护设计做了初步的设想。20世纪90年代末,美国的NWL公司、丹麦SMIDTH 公司和瑞典的ALSTOM 公司等的高频开关电源进入市场并应用于电力、化工等行业。其中,瑞典的ALSTOM 公司的SIR系列高频开关电源最具有代表性,其最大规格已达到120KV/1.2A5。而电除尘器高频电源采集系统的发展史则直接与DSP的发展相紧密联系,从第一代的电除尘器高频电源的生产开始,其控制系统一直由DSP为主导,而随着DSP的发展,其控制、采集系统也不断
22、的处于更新状态。相比较与国外的早起点、快速发展,国内高频直流高压开关电源研究起步较晚。 虽然我国的开关电源技术的发展基本上可源于20世纪70年代末和80年代初,当时引进的开关电源技术在高等院校和一些科研所停留在试验开发和教学阶段,但是直到21世纪初,高频电源在我国引进,而且其高昂的价格,使其推广使用变得尤为艰难。2002年以后,国内的一些研究机构和企业才先后开始了高频、高压开关电源的研究,以此来实现高频电源的国有化。其中国电环境保护研究院(南京国电环保科技有限公司)、福建龙净环保公司是电除尘器高频电源的先驱者。经过几年的努力,各自取得了重大的突破,并研发出拥有各自知识产权的电除尘器高频电源。其
23、中国电环保研究院研制的高频电源体积小、重量轻,其输出功率更是达到115KW,达到了国际水准67。与此同时,国内的采集系统也全部沿袭了国外的采集技术,采用以DSP为主导的采集系统。但是由于国内的电子技术相比于国外较为落后,在系统硬件电路采集、调理等方面的成熟度更是处于弱势,因此在电除尘器高频电源主电路趋于稳定的条件下,国内高频电源的故障率一直处于居高不下的状态,一个非常重要的方面就是国内高频电源的控制系统或采集系统采用的技术更新速度慢,且其采集系统已成固化状态,方式单一,其对硬件的依赖性很大。这样在环境恶劣的情况下,就会使采集系统的工作不稳定,直接导致了整个设备的工作不稳定。1.3本文的研究内容
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- 关 键 词:
- 电除尘器 高频 电源 采集 系统 设计
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