FPGA的電力諧波檢測(cè)的各部分電路組成及其設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
資料介紹
基于FFT算法的電力系統(tǒng)諧波檢測(cè)裝置,大多采用DSP芯片設(shè)計(jì)。DSP芯片是采用哈佛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一種CPU,運(yùn)算能力很強(qiáng),速度很快;但是其順序執(zhí)行的模式限制了其進(jìn)行FFT運(yùn)算的速度。而現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)在近年來獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,目前已成為實(shí)現(xiàn)數(shù)字系統(tǒng)的主流平臺(tái)之一。與DSP相比,F(xiàn)PGA最大的優(yōu)勢(shì)就是可以進(jìn)行并行計(jì)算。在進(jìn)行FFT 這類并行運(yùn)算為主的算法時(shí),采用FPGA的優(yōu)勢(shì)不言而喻。用FPGA實(shí)現(xiàn)FFT算法進(jìn)行諧波檢測(cè)成為了一大熱點(diǎn)。
以往FPGA的設(shè)計(jì)主要依靠硬件描述語言來完成。目前已經(jīng)推出了專門針對(duì)實(shí)現(xiàn)DSP的設(shè)計(jì)軟件-System Generator。在使用FPGA為原型平臺(tái)運(yùn)行算法時(shí),它不僅能夠?qū)τ布恼鎸?shí)情況進(jìn)行仿真,還能夠自動(dòng)生成硬件實(shí)現(xiàn)所需要的硬件描述語言代碼。與語言設(shè)計(jì)相比,使用System Generator有三大優(yōu)勢(shì):第一,圖形化操作,簡(jiǎn)單易用;第二,實(shí)現(xiàn)的算法能確保與仿真結(jié)果相符;第三,無需為仿真和實(shí)現(xiàn)建立不同的模型。因此,利用 System Generator可以大幅度減少用FPGA設(shè)計(jì)DSP的工作量,縮短開發(fā)周期。
1 基于FPGA的諧波檢測(cè)模型的設(shè)計(jì)
系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
(1)采樣電路部分:包括互感器及濾波電路、鎖相倍頻電路和A/D轉(zhuǎn)換電路。
待測(cè)電壓、電流信號(hào)經(jīng)互感器調(diào)理電路轉(zhuǎn)化成便于采樣的低壓信號(hào),經(jīng)濾波器濾除檢測(cè)范圍外的高次諧波、高頻干擾信號(hào)和噪聲;然后進(jìn)入A/D轉(zhuǎn)換電路,電壓、電流的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成可以用于計(jì)算的數(shù)字信號(hào)。鎖相倍頻電路用于跟蹤待測(cè)信號(hào)的頻率變化,以實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的整周期采樣。
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