三相高速數(shù)據(jù)收集方案支持智能化更高的電網(wǎng)管理
2 確保高精度三相監(jiān)測
本文引用地址:http://2s4d.com/article/273453.htm 高精度三相功率監(jiān)測必須同時采樣全部模擬輸入,以高精度計算瞬態(tài)功耗。Petaluma (MAXREFDES30#)子系統(tǒng)參考設計(圖5)是高精度模擬輸入前端(AFE)。Petaluma采用16位精度和8通道操作,監(jiān)測智能電網(wǎng),同時收集三相模擬數(shù)據(jù)。每通道250ksps的高速采樣率支持±10V輸入信號,確保高精度捕獲故障事件,供電公司可在單個周期內立即采取措施。
Petaluma子系統(tǒng)也優(yōu)化用于要求多路高速、高精度、同時采樣模擬輸入的應用,例如多相電機控制和工業(yè)振動檢測。
適用于配電自動化的低功耗、完備信號鏈AFE,Petaluma子系統(tǒng)方框圖如圖6所示,接下來我們做進一步分析討論。
Petaluma采用兩片四路、超高精度超低噪聲運算放大器(MAX44252),對±10V輸入信號進行衰減和緩沖,以匹配ADC (MAX11046)輸入范圍。運算放大器采用反相配置,所以信號的ADC輸入的信號極性是反相的。ADC轉換結果與電壓的關系式為:10-CODE/65536 × 20。
MAX11046為8通道、250ksps、16位、單電源供電、雙極性、同時采樣ADC。雖然ADC內部提供了4.096V電壓基準,如果Petaluma使用外部高精度電壓基準MAX6126,可提供更高精度。MAX6126的初始精度為0.02%,最大溫度系數(shù)(tempco)為3ppm/ºC。
MAX1659和MAX8881穩(wěn)壓器分別提供后端穩(wěn)壓,產生5V和10V電源。MAX765 DC-DC反相器和LM337負壓LDO產生-10V電源。
Petaluma連接至FMC兼容現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)/微控制器開發(fā)板。子系統(tǒng)要求FMC連接器提供3.3V和12V。
3 針對ZedBoard™平臺的固件
針對ZedBoard平臺發(fā)布的Petaluma固件支持Xilinx® Zynq®片上系統(tǒng)(SoC)內部的ARM® Cortex®-A9處理器。固件利用Xilinx SDK工具用C語言編寫,基于Eclipse™開源標準。固件連接硬件、收集采樣并將其保存至存儲器。固件接收命令,配置ADC,以支持250ksps最大采樣率,通過虛擬COM端口將采樣數(shù)據(jù)下載至標準終端程序。
4 性能測量
圖7和圖8所示為ADC采樣的FFT圖,以250ksps高采樣率獲得數(shù)據(jù)。這些動態(tài)測試結果表明,Petaluma子系統(tǒng)在信噪比和總諧波失真(THD)方面具有非常好的性能。
往往利用直流信號的直方圖確定ADC系統(tǒng)的噪聲。由于系統(tǒng)中存在噪聲,ADC產生的結果將在主值附近。轉換結果的分散性表示ADC的噪聲信息。圖9的直方圖表明,計算得到的標準方差為0.711,非常好。此外,97.7%的轉換結果在前三個中心主值之內。
注意,如要復現(xiàn)測試數(shù)據(jù),要求精度高于被測件的信號源。為復現(xiàn)結果,必須采用低失真信號源。采用Audio Precision SYS-2722產生輸入信號。利用Mitov Software的SignalLab中的FFT控件產生FFT。
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