單相電力儀表的設計及應用
日期: 2018-10-121.單片機及測量芯片的選型
PIC系列單片機是美國微芯科技公司的產品。其CPU采用RISC結構,具有Harvard雙總線,運行速度快,低功耗,輸出能力強,保密性好等特點。PlC18F46K22是其8位單片機中的高端產品,具有32K ROM,4K RAM,16MIPS速度,功能豐富且性價比高,所以選擇其作為控制單片機。CS5463是一個包含兩個△Σ模一數轉換器、功率計算器、電? Il頻率轉換器和一個串行接口的完整的電能測量芯片。它可以精確測量瞬時電壓、電流和計算l RMS、VRMS、瞬時功率、有功功率、無功功率、電能,常用于研制開發單相電表。因此選擇其作為電? I』量芯片。
2.接口電路設計
? 2.1信號檢測電路的設計
(1)電壓檢測電路設計
電壓檢測采用電阻分壓的形式,通過4只620KQ的大電阻和2個390~/電阻串聯對交流電進行分壓,在2個3900電阻的連接點接地,得到對稱于地電位的一對正負電壓VlN+和VIN一,幅值約O.1V,即如果VIN+=+50mY,則VI N一1—50mY。再分別通過雙向二極管鉗位(防止過壓等損壞芯片),阻容濾波后,送至測量芯片的電壓差分輸入端VI N+和VI N一。CS5463的差分輸入端能夠識別這樣低于OV的信號,這與普通AD芯片區別是比較大的。
(2)電流檢測電路的設計
在電流檢測中使用了電流互感器,能夠隔離電網強電信號,使用采樣電阻和濾波電路實現信號轉換。電流互感器將大電流5A轉換為2.5mA,在5lQ采樣電阻上得到約O.1V的電壓信號,再通過2個1KQ電阻串聯對采樣信號進行分壓,在2個lKQ電阻的連接點接地,得到對稱于地電位的一對正負電壓lIN+和llN一,再分別通過雙向二極管鉗位,阻容濾波后,將信號送至測量芯片的電流差分輸入端。
? 2.2信號測量電路的設計
CS5463內部集成度高,外圍電路簡潔,只需外接一個4.096M Hz晶振即可工作,其余的計算等工作都由其內部的DSP自動完成,用戶只需將相關通信引腳連接至單片機,對單片機編程即可。芯片的VIN+和VIN一為電壓信號輸入,I lN+和llN.為電流信號輸入,將上述引腳分別接電壓、電流檢測電路。芯片的SCLK為時鐘信號,SDO為數據輸出,SDI為數據輸入,CS為片選,RESET為復位腳,El為有功電能脈沖輸出,E3為無功電能脈;中輸出,將上述引腳接單片機的10引腳即可。最后將VA+和VD+都接電源VCC。
? 2.3電源電路設計
本系統提供兩路+5V電源輸出, 即VCC、GND和+5V、AGND。電源芯片采用TNY266P,是一款10W 高效小功率隔離式開關電源lC,同時應用線性光耦PC817和可調精密并聯穩壓器TL431,組成典型的單端反激式電源電路。輸出的第一組VCC、GND(主電源)受并聯的TL431和PC817控制,電壓穩定性是沒有問題的,但由于還需要另一組隔離的電源用于通訊(小功率),于是在變壓器上另增加一個獨立繞組,但由于其是完全獨立隔離的,所以其電壓穩定性是不好的,于是提高其輸出電壓,使其正常情況下輸出為18V左右,通過78L05穩壓后得到+5V、AGND,用于通訊隔離。
? 2.4 485通信電路設計
通訊部分采用MAX485芯片、高速光耦HCPL0601等組成。由于采用雙絞線作為通信線路,所以通訊方式為半雙工,即不能同時發送和接收。所以將485芯片的發送控制端DE和接收控制端接到一起,通過光耦隔離,高電平時發送,低電平時接收。同時發送數據TX、接收數據RX也都通過光耦隔離。再加上電源取自+5V、AGND,從而使整個通訊系統與單片機系統是電氣隔離的,具有較高的抗干擾能力。
? 2.5 4.20mA模擬量輸出電路設計
采用DA芯片MCP4725,運放LM258,光耦LTV356,電源模塊B0515等組成。單片機引腳模擬出DA芯片所需的SCL和SDA信號通過光耦隔離輸出,DA芯片輸出的信號連接至由運放和三極管組成的恒流源電路,輸出4—20mA模擬量信號。電源模塊的輸入為VCC、G N D,輸出為+15V、SGND,光耦的輸出及后面的電路電源全部由+15V、SGND系統供電,這樣使得整個4—20mA模擬量輸出電路也是與單片機系統電氣隔離的,提高了抗干擾性能。
? 2.6其他電路設計
顯示部分采用TM I?21芯片,驅動段位式液晶顯示器。數宇量Dl輸入采用光耦LTV356隔離。繼電器輸出采用三極管8050驅動,5A繼電器輸出。
(1)電壓檢測電路設計
電壓檢測采用電阻分壓的形式,通過4只620KQ的大電阻和2個390~/電阻串聯對交流電進行分壓,在2個3900電阻的連接點接地,得到對稱于地電位的一對正負電壓VlN+和VIN一,幅值約O.1V,即如果VIN+=+50mY,則VI N一1—50mY。再分別通過雙向二極管鉗位(防止過壓等損壞芯片),阻容濾波后,送至測量芯片的電壓差分輸入端VI N+和VI N一。CS5463的差分輸入端能夠識別這樣低于OV的信號,這與普通AD芯片區別是比較大的。
(2)電流檢測電路的設計
在電流檢測中使用了電流互感器,能夠隔離電網強電信號,使用采樣電阻和濾波電路實現信號轉換。電流互感器將大電流5A轉換為2.5mA,在5lQ采樣電阻上得到約O.1V的電壓信號,再通過2個1KQ電阻串聯對采樣信號進行分壓,在2個lKQ電阻的連接點接地,得到對稱于地電位的一對正負電壓lIN+和llN一,再分別通過雙向二極管鉗位,阻容濾波后,將信號送至測量芯片的電流差分輸入端。
? 2.2信號測量電路的設計
CS5463內部集成度高,外圍電路簡潔,只需外接一個4.096M Hz晶振即可工作,其余的計算等工作都由其內部的DSP自動完成,用戶只需將相關通信引腳連接至單片機,對單片機編程即可。芯片的VIN+和VIN一為電壓信號輸入,I lN+和llN.為電流信號輸入,將上述引腳分別接電壓、電流檢測電路。芯片的SCLK為時鐘信號,SDO為數據輸出,SDI為數據輸入,CS為片選,RESET為復位腳,El為有功電能脈沖輸出,E3為無功電能脈;中輸出,將上述引腳接單片機的10引腳即可。最后將VA+和VD+都接電源VCC。
? 2.3電源電路設計
本系統提供兩路+5V電源輸出, 即VCC、GND和+5V、AGND。電源芯片采用TNY266P,是一款10W 高效小功率隔離式開關電源lC,同時應用線性光耦PC817和可調精密并聯穩壓器TL431,組成典型的單端反激式電源電路。輸出的第一組VCC、GND(主電源)受并聯的TL431和PC817控制,電壓穩定性是沒有問題的,但由于還需要另一組隔離的電源用于通訊(小功率),于是在變壓器上另增加一個獨立繞組,但由于其是完全獨立隔離的,所以其電壓穩定性是不好的,于是提高其輸出電壓,使其正常情況下輸出為18V左右,通過78L05穩壓后得到+5V、AGND,用于通訊隔離。
? 2.4 485通信電路設計
通訊部分采用MAX485芯片、高速光耦HCPL0601等組成。由于采用雙絞線作為通信線路,所以通訊方式為半雙工,即不能同時發送和接收。所以將485芯片的發送控制端DE和接收控制端接到一起,通過光耦隔離,高電平時發送,低電平時接收。同時發送數據TX、接收數據RX也都通過光耦隔離。再加上電源取自+5V、AGND,從而使整個通訊系統與單片機系統是電氣隔離的,具有較高的抗干擾能力。
? 2.5 4.20mA模擬量輸出電路設計
采用DA芯片MCP4725,運放LM258,光耦LTV356,電源模塊B0515等組成。單片機引腳模擬出DA芯片所需的SCL和SDA信號通過光耦隔離輸出,DA芯片輸出的信號連接至由運放和三極管組成的恒流源電路,輸出4—20mA模擬量信號。電源模塊的輸入為VCC、G N D,輸出為+15V、SGND,光耦的輸出及后面的電路電源全部由+15V、SGND系統供電,這樣使得整個4—20mA模擬量輸出電路也是與單片機系統電氣隔離的,提高了抗干擾性能。
? 2.6其他電路設計
顯示部分采用TM I?21芯片,驅動段位式液晶顯示器。數宇量Dl輸入采用光耦LTV356隔離。繼電器輸出采用三極管8050驅動,5A繼電器輸出。
3.單相電力儀表的應用
多功能單相電力儀表是從模擬指針式儀表和電量變送器演變而來。能獨立應用于高低壓開關柜、交流盤、儀表控制盤、UPS等任何需要電量測量和顯示的場合。目前已廣泛應用于工業、建筑、民用供電系統和變電站中,幫助用戶節省投資和使用空間。
使用注意事項:
1、適合環境溫度一25~ 70。C,濕度85% 以下使用。
2、注意防止震動和沖擊。
3、不要在有灰塵,對電器產品有害的化學藥品,煤氣等地方使用。
4、在因磁場或高頻儀器,高壓火花,閃電等原因引起電壓異常時,在外部請使用電源濾波器或非線性電阻等干擾吸收電路。
5、輸入信號線應盡量的短,通常情況下,建議使用雙絞線或屏蔽線。
使用注意事項:
1、適合環境溫度一25~ 70。C,濕度85% 以下使用。
2、注意防止震動和沖擊。
3、不要在有灰塵,對電器產品有害的化學藥品,煤氣等地方使用。
4、在因磁場或高頻儀器,高壓火花,閃電等原因引起電壓異常時,在外部請使用電源濾波器或非線性電阻等干擾吸收電路。
5、輸入信號線應盡量的短,通常情況下,建議使用雙絞線或屏蔽線。