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基于ARM與GPRS技術的SCADA系統(tǒng)在風光電廠中的應用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-21     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數(shù):129
核心提示:

  通常應用于風光發(fā)電廠的監(jiān)督控制與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)一般都是由電力通信專網來保障其通信。但由于風光電廠在地理位置上的特殊性、多樣性(通常在邊遠偏僻地區(qū)),使得某些通信網無法勝任SCADA的要求[1]。 

  通用分組無線業(yè)務(GPRS)是GSM網絡的升級,通過在GSM網絡上增加SGSN和GGSN兩種數(shù)據(jù)交換節(jié)點設備以及一些更新軟件來實現(xiàn),GPRS網絡中的數(shù)據(jù)傳輸以數(shù)據(jù)分組的形式傳送。在國內,移動通信網絡目前已基本覆蓋全國所有地區(qū),因此利用技術上較為成熟的GPRS無線網絡,可對風光發(fā)廠的各個發(fā)電站進行實時遠程監(jiān)測與控制,這對提高整個風光電廠的性能具有實際意義。 

  1 系統(tǒng)組成 

  整個風光電廠的SCADA系統(tǒng)由風光發(fā)電站的狀態(tài)參數(shù)采集部分和數(shù)據(jù)處理及傳輸兩部分組成。本文重點介紹數(shù)據(jù)處理及傳輸部分。風光電廠SCADA系統(tǒng)如圖1所示。 

  通過CAN總線與CAN總線適配器的連接,將各個風光發(fā)電站的狀態(tài)參數(shù)傳輸至基于LPC2214的嵌入式系統(tǒng),數(shù)據(jù)經處理后由GPRS通信模塊MC39i輸出,并通過GPRS網絡和Internet將數(shù)據(jù)傳輸至監(jiān)控中心。反之,監(jiān)控中心也可以將各種操作指令傳送至控制終端,以控制風光發(fā)電站的運行。本系統(tǒng)的核心部分為“嵌入式GPRS通信模塊”的實現(xiàn)[2]。 

  本系統(tǒng)使用ARM7核微處理器LPC2214,并適當對系統(tǒng)存儲資源進行擴展,通過移植嵌入式操作系統(tǒng)μC/OS-Ⅱ來管理整個系統(tǒng)的運行。系統(tǒng)所使用的GPRS模塊MC39i由西門子公司生產,具有使用方便、接口電路簡單等優(yōu)點[3]。GPRS雖支持TCP/IP業(yè)務,但因為MC39i沒有嵌入TCP/IP協(xié)議和PPP協(xié)議,所以需要在基于LPC2214的嵌入式系統(tǒng)中實現(xiàn)TCP/IP協(xié)議和PPP協(xié)議,否則系統(tǒng)無法使用GPRS網絡的數(shù)據(jù)分組業(yè)務。 

  2 CAN總線接口電路設計 

  SJA1000與LPC2214之間的接口電路如圖2所示,主要包含:LPC2214最小系統(tǒng)(未畫出)、CAN通信控制器SJA1000、CAN總線驅動器82C250和高速光電耦合器6N137。LPC2214控制SJA1000的初始化以及對風光發(fā)電站狀態(tài)參數(shù)的接收和發(fā)送。其中,SJA1000的AD0~AD7連接到LPC2214的P2口(DATA0~DATA7),/CS為0時,LPC2214選中SJA1000。SJA1000的/RD、/WR、ALE分別與LPC2214的對應引腳相連,/INT接LPC2214的P0.1腳(外部中斷0),用于中斷訪問SJA1000。 

  SJA1000的TX0、RX0通過高速光耦6N137后與82C250的TXD和RXD連接,這樣可較好地實現(xiàn)本節(jié)點在CAN總線上的電氣隔離,從而增強CAN總節(jié)點的抗干擾能力。要注意光耦部分電路采用的兩個電源VCC和VDD必須完全隔離,否則此光耦就失去了意義。本系統(tǒng)中的電源隔離采用了小功率的電源隔離模塊實現(xiàn)。 

  另外,通過在82C250的CANH和CANL引腳之間串連60 ?贅的電阻以消除電路中信號反射等干擾。CANH和CANL與地之間并聯(lián)兩個30 pF的小電容,可濾除總線上的高頻干擾和一定的電磁輻射。另外,在兩根CAN總線輸入端與地之間分別接了一個防雷擊管,當兩端輸入端與地之間出現(xiàn)瞬變干擾時,通過防雷擊管的放電可起到一定的保護作用。 

  3 基于μC/OS-Ⅱ環(huán)境的多任務設計 

  3.1 μC/OS-Ⅱ操作系統(tǒng)在ARM7核上的移植 

  移植是使一個實時內核能在其他微處理器上運行,也就是為特定的CPU編寫特定的代碼。因為μC/OS-Ⅱ在讀/寫CPU寄存器時,只能通過匯編語言來進行,因此在使用μC/OS-Ⅱ時,針對具體的CPU,用戶需要用匯編語言編寫與CPU硬件相關的代碼。 

  根據(jù)μC/OS-Ⅱ的要求,移植μC/OS-Ⅱ到一個微處理器的體系結構上需要提供三個文件:在C語言頭文件OS_CPU.H中,要定義與編譯器無關的數(shù)據(jù)類型;定義所使用的堆棧數(shù)據(jù)類型以及堆棧的增長方向;定義一些有關ARM核的軟中斷。在C程序源文件OS_CPU_C.C中,主要是μC/OS-Ⅱ任務堆棧初始化函數(shù);在匯編程序源文件OS_CPU_A.S中,主要是時鐘節(jié)拍中斷服務函數(shù)、中斷退出時的任務切換函數(shù)以及μC/OS-Ⅱ第一次進入多任務環(huán)境時運行最高優(yōu)先級任務的函數(shù)。 

  3.2 系統(tǒng)任務設計 

  μC/OS-Ⅱ要求在其上運行的應用軟件“任務化”,所以需要按μC/OS-Ⅱ的任務編寫規(guī)范設計系統(tǒng)應用任務。按任務優(yōu)先級從高到低設計如下[4]。 

  Task0:完成系統(tǒng)各部分(包括MC39i)初始化工作后,采用時間片的方式進行PPP數(shù)據(jù)幀的接收,并完成該數(shù)據(jù)幀的解析。 
  Task 1:風光發(fā)電廠各發(fā)電站狀態(tài)參數(shù)的讀取。 
  Task 2:UDP數(shù)據(jù)包的接收處理。 
  Task 3:TCP數(shù)據(jù)包的接收處理。 
  Task 4:ICMP數(shù)據(jù)包的接收處理(主要是響應

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