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          ARM的等精度測頻在機組轉(zhuǎn)速測控中的應用

          作者: 時間:2010-09-10 來源:網(wǎng)絡 收藏

          3 在 測量系統(tǒng)中的實現(xiàn)方案

            測量方法,測控系統(tǒng)采用7的LPC2214為CPU,LPC2214具有2個32位的定時器/計數(shù)器,每個定時器/計數(shù)器具有如下特性E :

            1)帶可編程32位預分頻器的32位定時器/計數(shù)器。

            2)每個定時器的4個32位捕獲通道可在輸入信號跳變時捕獲定時器的瞬時值。捕獲事件可選擇產(chǎn)生中斷。

            3)4個32位匹配寄存器:① 連續(xù)操作,可選擇在匹配時產(chǎn)生中斷;② 匹配時停止定時器,可選擇產(chǎn)生中斷;③ 匹配時復位定時器,可選擇產(chǎn)生中斷。

            4)每個定時器有4個對應于匹配寄存器的外部輸出,具有下列特性:① 匹配時置低電平;② 匹配時置高電平;③ 匹配時翻轉(zhuǎn);④ 匹配時不變。

            本系統(tǒng)中采用了定時器/計數(shù)器0的匹配功能,用來控制閘門時間,定時器/計數(shù)器1的捕獲功能,用來監(jiān)測被測信號。被測信號通過硬件整形電路變成與其頻率一致的方波信號,接入定時器/計數(shù)器1的捕獲管腳,開放其捕獲中斷功能,軟件響應中斷并進行相應的處理。計數(shù)頻率為2.211 840 MHz,閘門時間為0.5 s,誤差為1111 ,其中,1212 ,所以可以得出,理論上,等測頻在本系統(tǒng)中的測量優(yōu)于 ,完全可以滿足工程需要。

            在水輪機測控系統(tǒng)中,為提高測量的可靠性,采用電氣(機端殘壓)信號和齒盤機械脈沖信號2種信號類型同時輸入的測量方式,計算得到的頻率值用于顯示,開出控制等。測量系統(tǒng)電路結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。

            系統(tǒng)程序主要包括初始化定時器/計數(shù)器,捕獲中斷處理,頻率計算,顯示,開出控制等子程序,系統(tǒng)流程如圖3所示。

            使用RIGOL函數(shù)/任意波形發(fā)生器,產(chǎn)生頻率變化的正弦波形:① 500 S內(nèi)模擬波形頻率從100 Hz下降到0.2 Hz,下降梯度為0.199 6 Hz/s; ②模擬波形頻率從100 Hz下降至1 Hz再從1 Hz上升至100 Hz,每10 Hz持續(xù)18 S;③每0.5 s記錄一次測量數(shù)據(jù),分別得到如圖4所示波形1和波形2。

            實驗證明,利用等精度測頻方式頻率,可以在整個測量范圍內(nèi)取得比較高的測量精度,本測試系統(tǒng)的最大相對誤差小于1O~。閘門時間為0.5 S,可快速反應的變化。

            4 結(jié)語

            等精度測量方法與傳統(tǒng)測量的測頻法和測周法相比,能夠?qū)崿F(xiàn)全頻段內(nèi)等精度,大大提高了測量精度。試驗結(jié)果表明,在水輪機轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)中等精度測量方法,測量的最大相對誤差優(yōu)于 ,閘門時間可變,能夠快速反應轉(zhuǎn)速的變化。開發(fā)的SJ一22D微機轉(zhuǎn)速測控裝置已在多個水電站(廠)投入,運行準確可靠。


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