专利汇可以提供用于寿命预测的PWM变流器支撑电容电流采样与重构方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种用于寿命预测的PWM变流器 支撑 电容 电流 采样 与重构方法,可在不新增电流 传感器 的情况下获得流经电容的电流值,根据测量流经电容的电流值可实现电容剩余寿命的在线监测。所述方法无需改变 电路 拓扑的,且便于实际中实现,同时避免了实际计算时的复杂性,同时消除了死区时间对采样点选择的影响。且该电流采样与重构方法较常规方案具备更小的误差。,下面是用于寿命预测的PWM变流器支撑电容电流采样与重构方法专利的具体信息内容。
1.一种PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统,其特征在于,采用DSP+FPGA架构,包括:核心板、底板、AD7656采样模块;所述核心板包括DSP系统和FPGA最小系统;所述DSP系统包括:DSP最小系统和外挂储存单元;所述外挂储存单元包括:FLASH芯片和RAM芯片,所述AD7656采样模块包括3块AD7656芯片和低通滤波器,DSP芯片的数据地址总线、PWM输出信号线、BOOT引导信号线、通用输入输出信号线均与FPGA芯片连接;DSP芯片的EM1CS2管脚与FLASH芯片连接,用于片选FLASH芯片;DSP芯片的EM1CS3管脚与RAM芯片连接,用于片选RAM芯片;DSP芯片的EM1OE管脚和EM1WE管脚分别与FLASH芯片的读、写管脚连接;DSP芯片的EM1OE管脚和EM1WE管脚分别与RAM芯片的读、写管脚连接;DSP芯片的19位地址总线和16位数据总线分别与FLASH芯片的地址管脚、数据管脚连接;DSP芯片的19位地址总线和16位数据总线分别与RAM芯片的地址管脚、数据管脚连接;
FPGA芯片的12个GPIO管脚分别与3块AD7656芯片的片选管脚CS、复位信号管脚RESET、反馈信号管脚BUSY、启动转换信号管脚CONVST连接,3块AD7656芯片的数据管脚均与DSP芯片的16数据总线连接;所述AD7656芯片的6路采样输入管脚均与一个低通滤波器的输出端连接,一个低通滤波器的输入端与电压传感器连接,另一个低通滤波器的输入端与电流传感器连接;
所述底板与核心板连接,为核心板的控制芯片提供电源;所述核心板的扩展接口包括:
多种协议串行通信接口,ADC采样输入接口,数据地址总线接口,PWM输出接口和多个数字输入输出接口。
2.如权利要求1所述的PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统,其特征在于,所述在线监测系统还包括:W5300通信模块和上位机,所述W5300通信模块包括WIZnet W5300芯片和以太网变压器,DSP芯片的EM1CS4管脚与WIZnet W5300芯片的管脚CS连接,DSP芯片的EM1OE管脚和EM1WE管脚分别与WIZnet W5300芯片的读、写管脚连接,DSP芯片的8位地址总线与WIZnet W5300芯片的地址线输入管脚连接,DSP芯片的16位数据总线与WIZnet W5300芯片的数据输入管脚连接,所述W5300通信模块通过以太网变压器HR911103A与上位机进行连接通信。
3.如权利要求2所述的PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统,其特征在于,所述上位机的通信界面包括示波器部分、电容等效电路、电容寿命和电容状态;所述示波器部分包括示波器控制箱,波形显示框和示波器设置部分,用于观测采样得到的电容电压和电容电流波形;所述电容等效电路采用一阶串联阻容等效电路,选择不同的算法计算实际电容值。
4.如权利要求1所述的PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统,其特征在于,所述在线监测系统采用可扩展接插件设计,所述可扩展接插件设计允许用户针对核心板的功能和目标功能自由设计底板。
5.如权利要求1所述的PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统,其特征在于,所述DSP系统采用窗口电压检测芯片进行过欠压保护电路设计,对DSP系统进行保护和复位操作;所述DSP最小系统单元包括晶振电路、复位电路、电源电路、引导模式设置电路和JTAG接口电路;所述DSP芯片的型号为TMS320F28377d;DSP系统还包含多种数据通信协议,多种数据通信协议包括I2C,SCI,SPI,CAN,USB;所述DSP系统自带ADC采样模块,用于实现16位精度的差分输入信号采样和12位精度的单端输入信号采样。
6.如权利要求1所述的PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统,其特征在于,所述FLASH芯片采用SST39VF822芯片,RAM芯片采用IS61LV25616AL-10TLI芯片。
7.如权利要求1所述的PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统,其特征在于,所述FPGA最小系统包括电源电路、时钟电路、JTAG电路、编程配置电路和输入输出电路,所述电源电路用于为FPGA芯片供电、内核供电,为FPGA内核提供参考电平;所述时钟电路包括由外部有源晶振电路提供的50MHz时钟信号输入和DSP芯片输出的同步时钟信号输入;所述JTAG电路用于在线烧录程序和调试芯片;所述编程配置电路采用四路串行配置芯片EPCQ64,编程模式选择为主动串行模式,用于FPGA芯片上电启动时固化程序电路;所述输入输出电路包括数字输入和数字输出,能够进行自由设计。
8.一种用于寿命预测的PWM变流器支撑电容电流采样与重构方法,采用权利要求1-7任一权利要求所述的PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1、初始化DSP芯片、FPGA芯片和AD7656芯片;
步骤S2、配置DSP芯片的开关PWM功能,对开关PWM频率和开关PWM脉冲产生方式进行配置,所述开关PWM功能由开关PWM模块产生,所述开关PWM频率的配置根据PWM变流器的开关频率进行设定,开关PWM频率等于PWM变流器的开关频率,PWM变流器的开关频率是一个定值,所述开关PWM脉冲产生方式的配置为:载波计数为上下计数,载波为三角载波,输出的开关PWM脉冲在上升沿等于载波时置高,在下降沿等于载波时置低;
步骤S3、配置DSP芯片的中断功能,所述中断功能由中断PWM模块产生,中断PWM模块在载波计数值为零时产生一次中断,中断PWM模块的频率为开关PWM频率的4倍,中断PWM模块的载波计数方式为上下计数,与开关PWM模块同时由零开始向上计数;
步骤S4、配置FPGA芯片的功能:片选AD7656芯片,控制AD7656芯片进行采样;
步骤S5、开启DSP中断,每间隔一次中断进行一次采样,每次采样的位置为开关PWM模块在载波计数值等于零或峰值的时刻,每次采样的具体操作为:DSP芯片发送采样控制信号至FPGA芯片,FPGA芯片收到采样控制信号后片选AD7656芯片,AD7656芯片读取电流传感器采集到的采样信号iin,并进行AD转换,AD7656芯片在AD转换完成后通知FPGA芯片,FPGA芯片在收到AD转换完成后的信号后通知DSP芯片读取转换后的数据;
步骤S6、DSP芯片根据采样信号iin,计算得到直流支撑电容的电流值ic1,ic1=iin。
9.如权利要求8所述的用于寿命预测的PWM变流器支撑电容电流采样与重构方法,其特征在于,所述电流传感器安装在PWM变流器的直流侧。
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