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文檔簡介
1、近年來,伴隨著經濟的快速增長,電力供求一直處于緊缺狀態(tài),尤其是經濟高速發(fā)展的珠三角地區(qū),缺電更為嚴重。目前,各電網的負荷特性已經發(fā)生了很大的變化,主要表現在高峰負荷持續(xù)時間越來越短。全國大部分地區(qū)電網的最大負荷增長速度高于用電量的增長速度,導致“高峰缺電、低谷窩電”的現象時常發(fā)生。如何有序用電越來越受到國內專家和電力工作者的重視。
電力負荷管理終端是保證電力系統穩(wěn)定運行的重要手段,它在對大電力用戶的監(jiān)控、對專用和公用的配電
2、監(jiān)測、以及遠方集中抄表系統等場合已得到了廣泛應用。通過對用戶負荷進行管理,可以避開高峰時段用電緊張的局面,減少電網的壓力,同時對改變負荷曲線、改善電網運行狀況發(fā)揮了重要作用。
本文首先分析了負荷管理終端的功能,接著詳細闡述了終端各模塊的組成與工作原理。在此基礎上,設計了一種基于ADSP-BF531型DSP芯片的新型電力負荷管理終端,同時配合大容量的存儲器及高精度的多通道AD采樣器件AD73360進行采樣設計。本文對硬件組成
3、和軟件設計均做出了詳細的論述,給出了關鍵的硬件電路圖和軟件設計流程圖。
在系統硬件設計中,首先介紹了系統硬件總體設計方案,接著對各主要硬件單元模塊進行了詳細說明,主要包括處理器模塊、存貯器模塊、交流采樣模塊、顯示模塊和通信模塊等。
在軟件設計中,將實時操作系統μC/OS-Ⅱ移植到負荷管理終端的主處理器中,將一個較為復雜的應用程序,分解為多個任務模塊,提高了整個系統的實時性、可靠性和開發(fā)效率。該部分闡述了基于嵌
4、入式實時操作系統μC/OS-Ⅱ的軟件設計方案,包括設計思想、系統移植、相關模塊的劃分和優(yōu)先級的安排,并對部分功能模塊設計流程進行了說明。
最后,對電力負荷管理終端在運行中容易受到的干擾進行了詳細的闡述,并介紹了電力負荷管理終端在各項測試實驗中容易產生的問題及應該采取的措施。
整個電力負荷管理終端的設計均采用模塊化的設計理念,能夠適應大用戶負荷管理、配電變壓器檢測、電能表抄表和配電線路檢測等應用的不同需求,具有
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