基于ATT7028在电力参数测量中的应用研究
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基于ATT7028在电力参数测量中的应用研究  2012/3/1
在电力监测系统中对电压、电流数据的采样时由于电网的波动,电压、电流并非严格的正弦波,仅按照50Hz的1倍计算采样率会导致精度下降及“跳字”(仪器测量值跳变较大)。同时电力系统受外界影响会存在各种瞬间的高频干扰信号,所以也对A/D的采样速度有较高要求。为此电力参数的采样通常都采用较高精度和速度的A/D。如常见的国外产品中,应用于电力系统的专用A/D芯片有12位的ADS7864、16位的AD73360、24位的CS5451等,其中ADS7864采


       在电力监测系统中对电压、电流数据的采样时由于电网的波动,电压、电流并非严格的正弦波,仅按照50 Hz的1倍计算采样率会导致精度下降及“跳字”(仪器测量值跳变较大)。同时电力系统受外界影响会存在各种瞬间的高频干扰信号,所以也对A/D的采样速度有较高要求。为此电力参数的采样通常都采用较高精度和速度的A/D。如常见的国外产品中,应用于电力系统的专用A/D芯片有12位的ADS786416位的AD73360、24位的CS5451等,其中ADS7864采样速度达500 kHz/s。

       在采样系统中,通常的做法是将采集到的数据读取到MCU中,由MCU对大量的采样数据进行处理,得到电压、电流、相位、功率因数等参数。上述芯片均采用这种方式工作。由于大量的采样和数据运算给MCU带来很大的负担,大大影响MCU处理其他问题的速度。ATT7028是一款国产的电能计量专用芯片,比进口电路价格低廉。除了A/D转换部分,在芯片内还集成了数据运算电路,可以大大节省测量系统主控MCU的工作负荷。该芯片通过软件校正可将误差校正到0.5级以内,有效值测量误差小于0.1%,数据采集及处理时间大约为1/3 s。为了保证测量精度他的采样频率为3.2 kHz。此芯片的接口简单,使用方便。

1 ATT7028工作原理

       ATT7028是QFP44封装的44脚芯片,主要包括3大部分电路:A/D转换部分、数字信号处理部分、通信及其他。

       该芯片的A/D部分集成6路二阶——A/D转换器,采用过采样技术,6个通道可同步采样,采用双端差分信号输入方式分别针对三相电压、三相电流检测,各路的采样是16位模/数转换,经过片内运算电路的处理,得到24位的参数输出。同步采样对于计算功率和功率因数等同时需要某瞬时电压、电流值的参数尤其重要,可以保证测量的准确性。上述3种国外芯片中,AD73360和CS5451是同步采样的,而ADS7864不能同步采样。

       数字信号处理部分对A/D转换后的数据先经过数字滤波器滤波,然后分别计算各相的有效值、有功功率、相位、功率因数、电能和合相的有功功率、电能、频率、功率因数等电力参数。同时还提供电阻网络校正和软件校正两种方式作误差校正用。软件校表是通过相关的校表寄存器对增益、相位进行补偿、从而保证三相电压、三相电流的增益、相位精度要求。校表寄存器的参数由用户提供。其内部单相采样及计算框图如图1所示。


       其在有功功率计量中由于ADC采用过采样技术,可充分保证测量速度和精度,可包含高达21次的谐波信息。通信部分:ATT7028提供一个串行外设接口(SPI),方便与外部MCU之间进行数据传递。所有计量参数都可以通过SPI接口读出。另外,ATT7028内部提供电压监测电路

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