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基于PIC24FJ64的智能光伏匯流采集裝置設(shè)計(jì)應(yīng)用

時間:2012-01-20 08:36:04來源:caijuan

導(dǎo)語:?介紹一種基于16位單片機(jī)PIC24FJ64為主控芯片應(yīng)用于智能型光伏匯流箱的多回路光伏匯流采集裝置AGF-M16的設(shè)計(jì)原理,以及該產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)與應(yīng)用。

  摘   要:介紹一種基于16位單片機(jī)PIC24FJ64為主控芯片應(yīng)用于智能型光伏匯流箱的多回路光伏匯流采集裝置AGF-M16的設(shè)計(jì)原理,以及該產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)與應(yīng)用。

  關(guān)鍵字:PIC24FJ64芯片;智能光伏匯流箱;AGF-M16型;霍爾傳感器;設(shè)計(jì);應(yīng)用

  0引言

  伴隨著世界人口的不斷增長和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),化石能源日趨枯竭,燃燒化石燃料所導(dǎo)致的環(huán)境污染日趨嚴(yán)重。從而使太陽能這種清潔能源備受關(guān)注,太陽能是一種低密度的平面能源,需要數(shù)量巨大的太陽能電池板陣列進(jìn)行串并聯(lián)組合來達(dá)到所需功率,為了減少電池組件與逆變器之間的連接線和方便日后維護(hù),同時減少投資成本,需要在直流側(cè)配置光伏陣列防雷匯流箱、直流柜、逆變器、按分段連接、逐級匯流的方式進(jìn)行一次和二次匯流。

  本文介紹一種基于PIC24FJ64的智能光伏AGF系列匯流采集裝置,本裝置使用霍爾傳感器隔離測量來自光伏電池陣列的電流,同時可以測量其輸出電壓,監(jiān)測匯流箱內(nèi)部的防雷器和直流斷路器的工作狀態(tài)、配有溫度、風(fēng)速,輻照等傳感器輸入接口,帶有接點(diǎn)輸出,用于驅(qū)動外部執(zhí)行機(jī)構(gòu)。本裝置通過RS485總線與上位機(jī)通訊,用于接收計(jì)算機(jī)指令,上傳檢測到的光伏電池陣列、匯流箱組件和外部環(huán)境狀態(tài)。本裝置最多可監(jiān)測16路光伏電池組輸出電流,并可以根據(jù)輸入電壓計(jì)算分相和合相功率。本裝置帶有LED數(shù)碼顯示器和設(shè)定撥碼,用于查看數(shù)據(jù)和設(shè)定本裝置的通訊地址、數(shù)據(jù)格式、波特率等參數(shù)。

  1電路設(shè)計(jì)原理

  PIC24FJ64是MicroChip公司的一種改進(jìn)的哈佛架構(gòu)的高速16位低功耗單片機(jī),在32M時鐘頻率時系統(tǒng)性能可達(dá)16MIPS,17位x17位單周期硬件乘法器,最大可內(nèi)帶64k的FlashROM,8k系統(tǒng)SRAM,2個模塊,2個UART模塊、允許對許多外部I/O口功能進(jìn)行重新定義,增加了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的靈活性。電路框圖見圖1

 

圖1

圖1

  1.1電流輸入模塊

  電流輸入模塊分成兩個8路模塊,最多可以輸入16路的電池串列,電流采樣使用霍爾傳感器實(shí)現(xiàn)對光伏電流的隔離型測量,霍爾效應(yīng)是指的是當(dāng)有一半導(dǎo)體薄片,假設(shè)以三維空間的視角來看,在其Y軸方向施加一個一定強(qiáng)度的磁場,在X軸方向通以電流,則在此半導(dǎo)體薄片的Z軸方向會產(chǎn)生電動勢,該電動勢就是霍爾電勢,見圖2,本霍爾傳感器采用單電源5V供電方式,在輸入最大輸入電流為-15A~+15A對應(yīng)輸出電壓為0~5V。霍爾傳感器的輸出接入到一個8選一的模擬開關(guān),由程序控制對8個輸入通道逐個掃描,模擬開關(guān)的輸出經(jīng)過一個RC濾波電路然后接入到A/D轉(zhuǎn)換芯片ADS1110,ADS1110是TI公司的16位精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器,寬工作電源2.7~5.5V,芯片內(nèi)置有5ppm/°C溫度系數(shù)的2.048V高精度電壓參考,芯片內(nèi)置PGA,可以對輸入信號進(jìn)行放大,放大倍數(shù)為1、2、4、8倍。芯片使用總線接口最快速度可以達(dá)到400kHz(圖3)。

 

圖2

圖2

圖3

圖3

  電流輸入模塊上還具有輸入通道狀態(tài)指示,使用雙色LED燈指示電池串列的斷線或正常工作狀態(tài),雙色LED驅(qū)動使用串入并出移位寄存器74HC595兩顆級聯(lián)使用,其中U33驅(qū)動綠色LED管芯,U36驅(qū)動紅色管芯。(圖4)

 

圖4

圖4

  1.2顯示部分

  顯示部分電路使用串入并出移位寄存器74HC595兩顆級聯(lián)使用,其中U100的輸出作為數(shù)碼管的段碼,U101輸出作為數(shù)碼管的位選信號,使用動態(tài)顯示方式,逐個點(diǎn)亮數(shù)碼管,數(shù)碼管的位選信號還作為按鍵的檢測功能,CPU在“KEY”線輸出電平,當(dāng)某一位數(shù)碼管導(dǎo)通,如果此時接在此數(shù)碼管選通線上的按鍵按下時,“KEY”線會被拉低,CPU就會檢測到一次按鍵事件,再經(jīng)過按鍵消抖處理來防止多次觸發(fā)或誤判。(圖5)

 

圖5

圖5

  1.3外部開關(guān)量輸入電路

  外部開關(guān)量輸入電路帶有就地顯示LED燈D28,電路主要有U25、R65、Q3、R68形成一個恒流電路,開關(guān)量輸入節(jié)點(diǎn)和檢測光耦的一次側(cè)串入到此恒流回路中,此開關(guān)量檢測電路的優(yōu)點(diǎn)是可以接受接觸電阻達(dá)kΩ級的外部接點(diǎn)輸入或漏極開路方式的光耦輸入,以避免現(xiàn)場的環(huán)境因素導(dǎo)致的輸入接點(diǎn)氧化而造成采樣不到開關(guān)量輸入的情況(圖6)。

 

圖6

圖6

      1.4 撥碼開關(guān)輸入電路

  撥碼開關(guān)輸入電路用于設(shè)定本裝置的通訊地址、通訊波特率、數(shù)據(jù)格式等參數(shù),使用一個八選一模擬開關(guān)U20,對外部撥碼J12每一位進(jìn)行動態(tài)掃描檢測,撥碼開關(guān)輸入和開關(guān)量輸入的控制總線為共用結(jié)構(gòu),此方式的優(yōu)勢是節(jié)約CPU的IO口線,缺點(diǎn)是程序處理稍復(fù)雜,需要使用動態(tài)掃描方式一路一路檢測(圖7)。

 

圖7

圖7

   1.5 外部模擬量輸入電路                                                      

  外部模擬量輸入類型有DC 0~20mA、DC 0~10V、PT100、0~100mV、DC 0~1000V,這些外部信號都先經(jīng)過外部分壓或分流處理調(diào)理成同一范圍的電壓信號,然后輸入到一個八選一的模擬開關(guān)U44,U44的輸出經(jīng)過運(yùn)放U45放大到A/D轉(zhuǎn)換器U46可接受的電壓范圍,運(yùn)放U45使用5V單電源軌到軌運(yùn)放,A/D轉(zhuǎn)換器使用ADS1110。電路工作時由程序控制將外部模擬信號逐路切換到輸出進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,再由CPU讀取數(shù)據(jù)(圖8)。

 

圖8

圖8

      1.6 通訊方式

  通訊方式采用RS485方式,使用高速光耦實(shí)現(xiàn)電氣隔離,由于485接口芯片U20是半雙工結(jié)構(gòu),本電路的特點(diǎn)是由發(fā)送數(shù)據(jù)控制485芯片的發(fā)送和接收,實(shí)現(xiàn)了自動數(shù)據(jù)流控制,省略了一個流控制光耦,簡化了軟硬件設(shè)計(jì)。降低了成本。(圖9)

 

圖9

圖9

      1.7 電源部分

  電源模塊采用PI公司的TNY系列開關(guān)電源芯片,輸入范圍為AC/DC 80-270V,電源共有3路輸出,分別給光伏電池電壓采樣,CPU,通訊等部分電路提供電源。

2   產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)見表1 

      3   軟件設(shè)計(jì) 

      軟件流程見圖10

 

 圖10

 圖10

      4   安裝尺寸

  本裝置主要有核心板和匯流板組成,匯流板分為正極匯流板和負(fù)極匯流板具體尺寸見圖11。

 

圖11

    圖11 

      5   應(yīng)用案例

  以一10MW光伏電站為例,一只16路匯流箱需要采集16路電流、匯流后電池板電壓、浪涌防雷器輔助接點(diǎn)。二次方案見圖12(a),一次方案見圖12(b)。

 

圖12

 (a)                                              (b)
圖12

      6   結(jié)束語

  該產(chǎn)品已在西藏桑日光伏項(xiàng)目、青海錫鐵山光伏項(xiàng)目、南京某公司屋頂太陽能項(xiàng)目、上海某公司屋頂太陽能項(xiàng)目上得到應(yīng)用,產(chǎn)生了較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。

作者簡介:
蔡磊(1977-),男,研發(fā)工程師, 研究領(lǐng)域?yàn)楣た禺a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。

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