光伏匯流箱中RS485通訊抗干擾方法分析*
作者/ 魯錦鋒1, 2 王蒙1, 2 張婷1, 2 周洪偉1, 2 張磊1, 2 1.特變電工新疆新能源股份有限公司(新疆 烏魯木齊 830011) 2.特變電工西安電氣科技有限公司(陜西 西安 710119)
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201610/311933.htm摘要:本文介紹了RS485通訊的基本原理以及RS485在光伏電站中的組網(wǎng)方式,重點分析了光伏電站對RS485通訊的干擾源種類,并給出抗干擾方法,結(jié)合現(xiàn)場大量驗證和不斷優(yōu)化,證明了方法的可行性和有效性。
引言
隨著節(jié)能減排步伐的加快,光伏電站的規(guī)模也越來越大,電站的智能化和數(shù)字化也是發(fā)展趨勢,光伏匯流箱作為電站的關(guān)鍵設(shè)備之一,起到承上啟下的作用,RS485接口是智能匯流箱的標(biāo)配接口,RS485總線負責(zé)將匯流箱的各項參數(shù)傳輸至后臺,由于現(xiàn)場應(yīng)用環(huán)境的復(fù)雜性,RS485通訊通常受到各種各樣的外部干擾,導(dǎo)致通訊異常。提高RS485通訊抗干擾能力成為匯流箱廠家的技術(shù)重點。
1 基本原理
1.1 RS485原理
RS-485又名TIA-485-A、ANSI/TIA/EIA-485或TIA/EIA-485,是一個定義平衡數(shù)字多點系統(tǒng)中的驅(qū)動器和接收器的電氣特性的標(biāo)準(zhǔn)[1]。該標(biāo)準(zhǔn)由電信行業(yè)協(xié)會和電子工業(yè)聯(lián)盟定義。使用該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字通信網(wǎng)絡(luò)能在遠距離條件下以及電子噪聲大的環(huán)境下有效傳輸信號。
RS485總線有A、B兩根信號線,采用差分信號負邏輯,邏輯“0”以兩線間的電壓差為+(2~6)V表示;邏輯“1”以兩線間的電壓差為-(2~6)V表示。傳輸速率最高10Mbps,傳輸距離最遠2km,總線最大支持節(jié)點數(shù)32個,特殊驅(qū)動器可支持256個節(jié)點或更多。組網(wǎng)方式必須為手牽手,如圖1所示(b)為正確手牽手方式,(a)、(c)、(d)均為錯誤組網(wǎng)方式。
1.2 光伏匯流箱
光伏匯流箱作為光伏電站關(guān)鍵設(shè)備,主要作用有匯流、防護和監(jiān)測。將多串光伏組件的電流匯流后,進行防護并送至逆變器,同時,對各組串電流、電壓、環(huán)境溫濕度、斷路器狀態(tài)、防雷器狀態(tài)等進行采集,并通過RS485總線傳輸?shù)酵ㄐ殴芾頇C,最終上傳后臺。如圖2所示。多塊電池板串聯(lián)后接入?yún)R流箱,多臺匯流箱并聯(lián)進入逆變器。虛線部分為RS485總線,將多臺匯流箱通過手牽手走線方式互聯(lián)。
2 干擾源和抗干擾方法
2.1 高頻干擾
高頻干擾是指RS485通訊信號上疊加的高頻信號,頻率高達幾百KHz,主要來源是逆變器,通過功率線耦合到了通訊線上,這種干擾對信號解析影響很大,導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法正確解析,出現(xiàn)丟幀或無法通信現(xiàn)象。
高頻干擾分布廣泛,不但在通訊線上存在,而且存在于逆變器和匯流箱的機殼上,導(dǎo)致設(shè)備附近的大地不干凈,如果依靠簡單接地來消除高頻干擾,會導(dǎo)致更嚴重的影響。
高頻干擾往往與共模干擾同時存在,相互疊加后,RS485總線電壓可能高達幾十伏,遠大于RS485芯片的工作電壓,嚴重時會燒毀RS485芯片。
圖3是RS485一級防護電路,主要用來消除高頻干擾和共模干擾,瞬變電壓擬制二極管TVS既能吸收共模干擾,也能吸收差模干擾,可將總線電壓鉗位到12V以內(nèi),保護RS485芯片。
后端二階LC低通濾波器可有效濾除高頻干擾信號,防止信號失真。
TVS管的選擇要考慮RS485芯片的最高工作電壓,一般選擇P6KE12CA。LC濾波器截止頻率一般選擇50KHz以上,保證對RS485信號無影響,如:L=220μH,C=0.01μF。
2.2 過壓干擾
過壓干擾主要包括雷擊、靜電、電源開關(guān)等[2]。雷擊是造成過壓的主要原因,尤其是山地電站,匯流箱分布在山頂和山地不同位置,RS485總線沿著山勢走線,山頂位置的匯流箱容易受到感應(yīng)雷的干擾,在RS485總線上產(chǎn)生短時高壓脈沖,輕則通訊不穩(wěn)定,重則燒毀通訊器件[3]。
圖4所示電路是在一級防護基礎(chǔ)上再增加一級過壓防護,形成兩級防護。當(dāng)RS485總線上有過壓產(chǎn)生時,氣體放電管F3進行差模保護,F(xiàn)1和F2進行共模保護,此時過電壓被鉗制到約400V左右,再經(jīng)過熱敏電阻PTC進行限流, TVS二次鉗壓后,到485芯片的電壓被鉗位到12V以內(nèi),從而實現(xiàn)對485芯片的防護。
氣體放電管要選擇耐壓耐流能力強的,如JSE-141N-2643能承受10/700μs,4KV/100A雷擊沖擊;熱敏電阻選擇限流最好的PTC電阻,如JK250U-120U。
2.3 反射波干擾
RS485信號沿總線傳輸時,由于總線的分布電感、電容及電阻的存在,導(dǎo)致信號傳輸有一定延時,電壓與電流在傳輸過程中會產(chǎn)生一個與信號波方向相反的行波,稱為反射波。反射波降低了電路的噪聲容限,容易引起波形失真,導(dǎo)致通訊異常[4]。
反射波產(chǎn)生的主要原因是總線阻抗不連續(xù)。引起阻抗不連續(xù)的原因主要是多臺設(shè)備連接時,RS485信號線不斷轉(zhuǎn)接,信號線上阻抗大小不一致,尤其當(dāng)信號傳輸?shù)娇偩€末端時,阻抗更小,反射波就更嚴重。
解決阻抗不連續(xù)的方法有兩種:第一,在RS485總線的兩端各橋接一個與總線阻抗同等大小的匹配電阻,使總線阻抗連續(xù),這種方法操作簡單,成本低,一般適用于現(xiàn)場調(diào)試不通時使用;第二,使用RS485專用的線纜,例如:鎧裝型雙絞屏蔽電纜 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,電纜外徑12.3mm左右,黑色護套,可用于干擾嚴重、鼠害頻繁以及有防雷、防爆要求的場所。使用時,建議鎧裝層兩端接地,最內(nèi)層屏蔽一端接地。
在布線施工時,多臺匯流箱手牽手連接,建議不要將線纜剪短,而是只將絕緣層撥開,內(nèi)部金屬導(dǎo)線保持連續(xù),這樣也可以有效改善阻抗不連續(xù)問題。
2.4 其他措施
(1)軟件方面主要考慮波特率和校驗,波特率太高容易受到高頻干擾和共模干擾影響,造成誤碼。實際使用中,匯流箱通常最大設(shè)置波特率9600bps,如果干擾較大,且總線距離超過500米,可適當(dāng)降低至4800bps或2400bps,與軟件校驗配合使用,可以提高通訊的可靠性。
(2)節(jié)點數(shù)量過多,會直接影響總線穩(wěn)定性,即使RS485芯片支持最大32個節(jié)點或者更多,但仍然建議每條總線上節(jié)點數(shù)小于16個,匯流箱實際使用中按照每兆瓦兩條通訊總線計算,每條總線通常連接12~14臺設(shè)備[5]。
(3)浮地,這里的意思是RS485總線的屏蔽層與大地間無導(dǎo)體連接,其優(yōu)點是RS485信號不受大地電性能的影響,能阻止共地阻抗電路性耦合產(chǎn)生的電磁干擾,有效防止大地不干凈問題。其缺點是RS485信號易受寄生電容的影響,抗共模干擾能力降低,可以在浮地(屏蔽層)與大地之間跨接一個阻值很大的泄放電阻,用以釋放所積累的電荷,跨接電阻一般用1MΩ。
3 現(xiàn)場應(yīng)用
公司系列光伏匯流箱產(chǎn)品在現(xiàn)場應(yīng)用中綜合考慮多種外部和內(nèi)部因素,通過內(nèi)部軟硬件優(yōu)化和現(xiàn)場調(diào)試維護,其RS485通訊能力不斷加強,在提升客戶認可度的同時,公司也積累了經(jīng)驗。系列產(chǎn)品出貨量累計3GW,超過3萬臺產(chǎn)品得到實際應(yīng)用,并網(wǎng)運行最長時間超過3年。表1是光伏匯流箱產(chǎn)品應(yīng)用的幾個具體項目。
4 結(jié)束語
本文介從紹了RS485通訊原理和光伏電站匯流箱通訊方式,針對匯流箱使用過程中容易出現(xiàn)的通訊問題,詳細分析了造成問題的主要原因,并對每種原因給出了解決方法,結(jié)合現(xiàn)場驗證,表明解決方法可行性高,能夠有效達到設(shè)計要求,提高了RS485通訊的可靠性。
參考文獻:
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本文來源于中國科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2016年第10期第57頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。
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