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          EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 基于FPGA的智能用電器識(shí)別系統(tǒng)

          基于FPGA的智能用電器識(shí)別系統(tǒng)

          作者: 時(shí)間:2016-12-08 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          一.項(xiàng)目背景

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201612/327595.htm

          隨著電子技術(shù)的發(fā)展,以單片機(jī)為核心的多功能電能表已逐漸普及,這一類電能表具有較高的測(cè)量精度和運(yùn)算速度,能夠?qū)Ω髟码娔艿南倪M(jìn)行記錄,保存電能的最大需求量,設(shè)置參數(shù)等。但這僅僅局限于計(jì)量用戶全部用電器的電能消耗,并不能精確到每個(gè)用電器。并且這一類電表在測(cè)量方法上是僅根據(jù)電網(wǎng)的電壓電流的幅值進(jìn)行電能的計(jì)量和統(tǒng)計(jì),因而功能比較單一。上述電表網(wǎng)絡(luò)的通信能力很差或者根本不具備網(wǎng)絡(luò)通信能力,難以實(shí)現(xiàn)同網(wǎng)絡(luò)上位機(jī)的通信和數(shù)據(jù)同步。現(xiàn)有的用電器識(shí)別技術(shù)僅能在用戶有大功率的用電器加載時(shí)進(jìn)行控制繼電器斷電處理,并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)單個(gè)用電器識(shí)別的功能。如果要檢測(cè)每個(gè)用電器的用電量,現(xiàn)行的通用方法是在每個(gè)家用電器的電源入口安裝電壓、電流傳感器,再根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行電量測(cè)量。這樣雖然能夠達(dá)到相應(yīng)的目的,但是價(jià)格偏高,安裝復(fù)雜,可行性較差。

          基于上述背景的分析,我們希望能夠創(chuàng)造出一套系統(tǒng),改進(jìn)現(xiàn)有電器識(shí)別系統(tǒng),力爭(zhēng)使用最低的成本實(shí)現(xiàn)最簡(jiǎn)潔最精確的電器識(shí)別,并通過(guò)一個(gè)客戶端反饋給用戶,實(shí)時(shí)反映家庭用各種電器的功耗指標(biāo)。

          在此,我們提出了一種基于基于閾值的加權(quán)識(shí)別算法的用電器識(shí)別算法,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了其可行性。

          二.項(xiàng)目方案

          智能電器識(shí)別系統(tǒng)以Xilinx Spartan 6 FPGA 為控制核心,通過(guò)對(duì)母線電流進(jìn)行諧波分析,提取用電器的特征參數(shù);以模糊識(shí)別為基礎(chǔ),以遞歸求解方程實(shí)現(xiàn)了對(duì)單個(gè)用電器、多個(gè)用電器的識(shí)別,并對(duì)新用電器加入數(shù)據(jù)庫(kù)提供簡(jiǎn)易的解決方案。

          三.項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)

          硬件設(shè)計(jì)

          智能電器識(shí)別系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計(jì)主要包括電網(wǎng)電壓電流的采樣電路,以及主控制器電路。由于系統(tǒng)的對(duì)用電器的參數(shù)采集主要來(lái)自硬件電路,所以對(duì)電壓電流的采樣必須準(zhǔn)確。系統(tǒng)僅根據(jù)電線進(jìn)戶端的電壓和電流就能識(shí)別出正處于使用狀態(tài)的用電器,并記錄相應(yīng)的用電量,投入較低,安裝簡(jiǎn)單。

          Microblaze控制電路設(shè)計(jì)

          智能電器識(shí)別子系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)包括設(shè)計(jì)電網(wǎng)電壓電流采樣電路以及控制器電路。

          電器識(shí)別模塊主控芯片采用Xilinx Spartan-6 ,利用片外的12位多通道高性;能ADC的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),對(duì)電網(wǎng)電流信號(hào)進(jìn)行采樣,提取相應(yīng)的特征參數(shù)。利用板載的BPI-Flash存儲(chǔ)器,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。內(nèi)核是Microblaze,它是一個(gè)32位哈佛結(jié)構(gòu)的處理器,其最高性能峰值高達(dá)83.3 MIPS?;诖诵酒邪l(fā)的系統(tǒng)可以方便的完成用電器的識(shí)別、電量測(cè)量、數(shù)據(jù)的傳輸,事件管理等工作,精度高可靠性強(qiáng)。

          采樣電路設(shè)計(jì)

          電網(wǎng)電壓采樣電路以電壓互感器TVA1421-01為核心構(gòu)成,如上圖所示。此電壓互感器為電流型,先將待測(cè)電壓轉(zhuǎn)換成電流信號(hào)輸入互感器的一次側(cè),電阻R27將互感器二次側(cè)的輸出電流流轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。電阻R27和并聯(lián)電容C59構(gòu)成低通濾波器。

          在輸入正弦信號(hào)的正半周上升的四分之一周期內(nèi),LM311的輸出三極管導(dǎo)通,電容兩端的電壓跟隨輸入正弦信號(hào);當(dāng)正弦信號(hào)到達(dá)峰值以后,LM311 的輸出三極管截止,電容兩端的電壓保持為輸入正弦信號(hào)的峰值,等待單片機(jī)采樣;單片機(jī)采樣后,輸出高電平信號(hào),Q1導(dǎo)通,給峰值保持電容放電。最后一路為實(shí)時(shí)電壓采樣電路,將電壓互感器輸出的交流電壓抬高2.5V,送至ADC。

          電網(wǎng)側(cè)電流測(cè)量

          并網(wǎng)電流即輸出濾波電感的電流,為了保證安全和控制系統(tǒng)的可靠性,并網(wǎng)電流的采樣電路必須采用隔離。本電路采用電流霍爾傳感器CSM010SY進(jìn)行隔離采樣,該電流霍爾應(yīng)用霍爾效應(yīng)閉環(huán)原理的電流傳感器,能在電隔離條件下測(cè)量直流、交流、脈沖以及各種不規(guī)則波形的電流。傳感器參數(shù):線性度<0.1%,精度<0.7%,響應(yīng)時(shí)間<1us,帶寬200KHz,全部滿足本測(cè)量要求。采用霍爾采樣相對(duì)電流互感器的好處是能夠檢測(cè)并網(wǎng)電流的直流分量,并能通過(guò)軟件及時(shí)將其消除。電流霍爾輸出交流電壓,將其通過(guò)加法電路抬高2.5V后,送入ADC。

          軟件設(shè)計(jì)

          智能電器識(shí)別系統(tǒng)采用了基于閾值的加權(quán)識(shí)別算法和解多維線性方程組兩種核心算法。

          首先運(yùn)用12位ADC ADS7841對(duì)電壓電流信號(hào)進(jìn)行采樣。在數(shù)據(jù)采樣階段,為了使系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)數(shù)據(jù)不發(fā)生紊亂,只能使系統(tǒng)在適當(dāng)時(shí)刻采集數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中,數(shù)據(jù)采樣是需要被禁止的。然而,為了保證每次數(shù)據(jù)處理過(guò)程保持一定的一致性,采樣的開(kāi)始時(shí)刻必須要有基準(zhǔn)。由于本系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)電壓做了過(guò)零檢測(cè),電壓剛好過(guò)零的時(shí)刻為數(shù)據(jù)采樣提供了可能性?;谝陨戏治觯瑢?shí)施數(shù)據(jù)采樣的具體方法為:設(shè)立標(biāo)志位Data_hold用來(lái)指示數(shù)據(jù)是否需要保持,置1則系統(tǒng)認(rèn)為需要保持,它僅發(fā)生在數(shù)據(jù)采滿256個(gè)點(diǎn)的時(shí)刻,置0則認(rèn)為采樣可以在某個(gè)時(shí)刻進(jìn)行,它僅發(fā)生在數(shù)據(jù)處理完畢的時(shí)刻;設(shè)立標(biāo)志位AD_enable用來(lái)指示AD采樣時(shí)刻是否到來(lái),置1僅發(fā)生在Data_hold為0且電壓過(guò)零時(shí)刻到來(lái)的時(shí)刻,置0發(fā)生在Data_hold為1的時(shí)刻。為滿足在50Hz電網(wǎng)頻率下,一周期采樣256個(gè)點(diǎn)的需求,設(shè)定了一個(gè)20000/256us的定時(shí)器。采樣完成后把本次的采樣數(shù)據(jù)和上一次的采樣數(shù)據(jù)做差,得出本次所新增用電器的采樣數(shù)據(jù),而后對(duì)采樣數(shù)據(jù)提取相應(yīng)的特征參數(shù),同時(shí)對(duì)采樣到的數(shù)據(jù)進(jìn)行FFT變換,再次提取相應(yīng)的特征參數(shù)。本系統(tǒng)用電器的特征參數(shù)包含電流峰值、電流均值、電流有效值、電流基波、電流諧波幅值、電流諧波相位、用電器有功功率、電流諧波長(zhǎng)度等。電流峰值、電流均值在采樣時(shí)實(shí)時(shí)對(duì)電流數(shù)據(jù)進(jìn)行處理就能夠得到。而電流有效值、基波等特征參數(shù)能夠在FFT變換之后得到。FFT變換之后,所得到的數(shù)據(jù)是尚未歸一化的,為了保證特征參數(shù)在存取過(guò)程中的一致性,需要將數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化。歸一化的準(zhǔn)則為:以基波幅值分量為100,其他諧波成分相應(yīng)等比調(diào)整。為了使歸一化數(shù)據(jù)能夠得到恢復(fù),還需要存儲(chǔ)每個(gè)用電器的功率信息。然后,再根據(jù)這些參數(shù)與數(shù)據(jù)庫(kù)中相應(yīng)參數(shù)做出比較,為了達(dá)到用電器識(shí)別的目的,本系統(tǒng)采用下圖所示的基于閾值的加權(quán)識(shí)別算法方法。首先針對(duì)某一特征參數(shù)和現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)中的相應(yīng)值進(jìn)行模糊算法比較,如果特征值和現(xiàn)有值匹配非常好,則給出一個(gè)很高的分值,隨著匹配度的下降所打的分?jǐn)?shù)也相應(yīng)的降低。而后,針對(duì)每種特征參數(shù)模糊化的識(shí)別結(jié)果,都得到相應(yīng)的匹配系數(shù),匹配系數(shù)乘以該參數(shù)占有分值,即能得到該參數(shù)的得分。最后,將所有特征參數(shù)的得分相加,即得到該用電器的匹配分值。對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)中的每種用電器,都會(huì)得到一個(gè)相應(yīng)的分值,通過(guò)最大分值與及格分值的比較,決定用電器識(shí)別是否成功。若最大分值已經(jīng)高過(guò)定義的及格線,則認(rèn)為系統(tǒng)電器識(shí)別成功,結(jié)果即為得到最大分?jǐn)?shù)所對(duì)應(yīng)的用電器;若最大分值沒(méi)有超過(guò)及格線,則認(rèn)為數(shù)據(jù)庫(kù)中尚不存在此種用電器,需進(jìn)行下一步處理。

          下圖所示為電器識(shí)別的流程圖。首先根據(jù)進(jìn)戶端的功率變化判斷用電器是運(yùn)行還是關(guān)閉,如果功率不變則驗(yàn)證識(shí)別結(jié)果是否正確、更新數(shù)據(jù)庫(kù)特征信息權(quán)值信息、傳輸用電識(shí)別信息,之后再繼續(xù)檢測(cè)功率變化。由于用電器的打開(kāi)識(shí)別和關(guān)閉識(shí)別是兩個(gè)類似的過(guò)程,下面以用電器打開(kāi)識(shí)別為例說(shuō)明識(shí)別過(guò)程:開(kāi)始檢測(cè)到電線進(jìn)戶端功率增加,說(shuō)明有用電器開(kāi)始運(yùn)行,此時(shí)根據(jù)上文說(shuō)明的提取特征參數(shù)方法對(duì)運(yùn)行的用電器進(jìn)行特征參數(shù)的提取,先與數(shù)據(jù)庫(kù)中單個(gè)用電器的相應(yīng)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,采取上文中所述的基于閾值的加權(quán)識(shí)別算法方法對(duì)用電器進(jìn)行相關(guān)評(píng)分。

          實(shí)例說(shuō)明

          為了更清晰的說(shuō)明下面列舉一個(gè)打分的實(shí)例:

          表3. 1顯示器數(shù)據(jù)庫(kù)特征值表

          Electricalequipment

          Displayer

          Harm_length

          +006

          Harm_num

          FFT_R

          FFT_I

          +001

          -029

          +095

          +003

          -014

          -080

          +005

          +023

          +067

          +007

          -025

          -047

          +009

          +021

          +032

          +011

          -014

          -015

          Database record Current_Harm

          如表上所示,為智能電器識(shí)別子系統(tǒng)的一個(gè)實(shí)例的數(shù)據(jù)庫(kù)中顯示器的電流諧波相關(guān)信息。Harm_length為總諧波長(zhǎng)度;Harm_num為相應(yīng)的諧波次數(shù);FFT_R為FFT變換后該次諧波的虛部;FFT_I為FFT變換后該次諧波的實(shí)部。

          表3. 2新用電器特征數(shù)據(jù)表

          Electricalequipment

          Newelectricalequipment

          Harm_length

          +004

          Harm_num

          FFT_R

          FFT_I

          +001

          -011

          +099

          +003

          -020

          -050

          +005

          +011

          +065

          +007

          -010

          -060

          NewelectricalequipmentCurrent_Harm

          識(shí)別到一個(gè)新接入的用電器,分別和數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)的每個(gè)用電器相應(yīng)參數(shù)作比較,給出分?jǐn)?shù)。如上表所示,為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)例的新識(shí)別到的用電器電流諧波相關(guān)的參數(shù),這里以這一參數(shù)為例說(shuō)明打分過(guò)程:電流諧波的總權(quán)值為0.8,也就是百分制中的80分,而諧波長(zhǎng)度的權(quán)值為0.3,也就是80*0.3=24分;每次諧波的分配權(quán)值以數(shù)據(jù)庫(kù)中的諧波參數(shù)為參考分配,比如本次和數(shù)據(jù)庫(kù)中的顯示器作比較,則每次諧波分配到的權(quán)值為0.7/6=0.117,再把新識(shí)別到的用電器的相應(yīng)參數(shù)與其相比較得出分值,最后把這一參數(shù)所有分值相加,再把所有參數(shù)的分值相加可得出如下表。

          表3. 3新接入用電器打分表(及格分?jǐn)?shù)70分)

          電流諧波

          功率因數(shù)

          電流峰均值比

          總分


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