3 系统软件设计
软件设计包括无线通信模块的配置程序、DSP的串口配置和串口发送接收程序,以及系统整体程序等。
3.1 无线通信模块的配置程序
根据系统的功能要求,需要配置无线通信模块的参电感数。SZ05-ZBEE无线通信模块有3种节点类型:中心节点、中继路由、终端节点。本系统中选择终端节点的功能,通过跳线短接DEVICE端口使其变为低电平,从而将无线通信模块设置为终端节点类型。
配置无线模块内置参数的方法如下:首先打开计算机的超级终端,将其设置为波特率38400bps、数据位8、校验NONE、停止位1、流控无;然后将CONFIG跳线短接,设备上电,进入设备配置模式,这样就可以配置无线通信模块的参数了。参数配置如下:通信信道CHANNEL的频率范围为2.405~2.480 GHz或者是AUTO模式,这里设置为AUTO模式,即自动选择最佳信道;网络类型NET_TYPE设置为PEER对等网,其为非主从网,无中心节点;网络号NET_ID号设置为01;数据发送模式TX_TYPE设置为点对点式;数据类型DATA_TYPE设置为HEX(十六)进制的工字电感发送模式;数据位DATA_BIT(即串口传输数据)设置为8位数据+1位校验+1位停止;串口波特扁平型电感率BAUD_RATE设置为115 200 bps。
3.2 DSP的串口配置和串口发送接收程序
配置TMS320F2812,只需共模电感器配置系统的I/O口和串口波特率。TMS320F2812有两个串口,这里选择SCIB串口与无线通信模块进行通信。
塑封电感器
3.3 系统整体程序
系统整体程序流程如图7所示。主机通过无线通信模块发送相关的指令(包括三相电压、三相电流、频率、谐波分析等);DSP通过无线模块接收主机的指令,接收完成后对指令进行判断,并根据指令的要求进行数据采集、分析处理等;然后,将所测数据通过无线通信模块传送给主机,以便主机进行整体分析。
结语
本文设计了一种基于DSP和无线通信模块的新型电力系统故障录波器。该系统稳定可靠,运算速度快,计算精确,设备移动方便,组网灵活,能够将多个小站点的电力应用情况即时传输给主站以供实时分析。不过,在各种恶劣场合的应用状况还有待进一步测试。
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