控制与检测信号的数据通信.pptx
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1、第7章控制与检测信号的数据通信7.1数据通信系统的结构及分类7.1.1通信信号及其特点7.1.2集成系统中的通信系统型式7.1.3通信的可靠性与容错7.2集成系统信号数据流特点7.2.1控制系统的特征7.2.2控制系统的数据流模型7.3通信系统的硬件结构7.3.1通信媒质的选取7.3.2光纤CAN总线网络硬件设计7.3.3串行RS-422通信硬件设计7.3.4双口RAM通信的硬件设计第7章控制与检测信号的数据通信7.4数据结构设计7.4.1控制系统数据结构的统筹设计7.4.2CAN总线通信协议与软件的结构化设计7.4.3RS-232通信协议与软件的结构化设计7.4.4RS-422通信协议与软件
2、的结构化设计7.4.5双口RAM通信协议与软件的结构化设计7.4.6通信容错策略7.5多种通信系统协同实现的综合控制7.5.1协调控制的实现步骤7.5.2全局数据更新7.5.3外围控制功能7.1数据通信系统的结构及分类典型集成通信系统结构如图7-1所示。它包括主控制单元、I/O(输入/输出)端口、人机界面、采样传感器和保护检测等硬件设置,信号流通过这些硬件设置相互传递,以准确控制能量流的变换和传输。7.1.1通信信号及其特点1.用户控制命令(1)2.外围电路状态(2)3.外围电路控制(3)4.系统主电路状态(4)5.反馈控制信号(5)1.多任务2.实时性3.可靠性4.协调性1.用户控制命令(1
3、)这些命令主要由人机界面、远程控制系统或者控制面板提供给主控单元,它们包括主电路上电、去电、启动、停机和频率改变指令等。对控制系统而言,这些信号属于非周期性的事件信息,实时性要求较高。2.外围电路状态(2)外围电路是相对系统主电路的整流、吸收和逆变等模块而言的。外围电路在集成系统工作时起到输入输出变压调整、滤波以及冷却和外围开关互锁等作用。这部分电路的状态将直接影响集成系统的正常工作,因此必须进行监测。这些信号属于非周期性的事件信息,实时性要求高,在异常情况时控制系统需要根据它们的状况迅速地进行反应。3.外围电路控制(3)外围电路的控制通常由用户命令或故障引起,属于非周期性信号。由于外围电路的
4、执行时间较长,一般在毫秒的数量级,因此此类信号的实时性要求不高。4.系统主电路状态(4)这是集成系统中数据量最大、对系统安全稳定运行最重要的一类信号,包括主回路母线电压、输出电流以及电机电流等的检测。这类信号大多是周期性信号,实时性要求较高。5.反馈控制信号(5)1)支持各种不同特性的数据交换,以完成控制系统中并存的多种任务。2)满足不同类型数据交换对实时性的要求。3)适应集成系统的工作环境,能可靠、准确地完成数据交换。5.反馈控制信号(5)图7-1集成系统中的典型通信系统1.多任务集成控制系统在正常工作时,需要应对的情况较为复杂。除了实施脉宽调制(PWM)和故障保护之外,还需要完成众多其他功
5、能,如人机交互、数据采集、PWM脉冲管理、故障检测、外围控制等。这些功能由控制系统中的不同子系统配合完成,需要进行多种数据交换。2.实时性对于实时性来说,时间的确定性最为重要,即保证系统能在可确知的时间范围内完成规定任务。为了达到系统的快速响应目标,集成系统中控制部分的通信对实时性的要求非常高,特别是与保护和控制算法相关的检测信号的传输,至少要在每个PWM控制周期内完成一次数据更新;另一方面,控制系统在实现集成系统的人机交互功能时必须考虑到操作者的反应时间,因此实现人机界面相关通信时,对实时性的要求相对较弱。3.可靠性可靠性是指系统、设备或元器件在规定的条件下和规定的时间内,保证完成规定功能的
6、能力。通信系统的可靠性则是指其在规定条件下准确完成数据传输功能并满足实时性要求的能力,是通信系统中非常关键的性能。如果不能保证通信数据的准确可靠,无论控制算法有多精确、通信速度有多快,控制系统都不能真正实现对集成系统的有效控制。4.协调性(1)各功能模块化,并尽量使模块之间接口变得简洁对于集成系统的控制系统而言,功能密度和复杂性的增加使单个微处理器难以实现所有控制任务,通常采用多个微处理器且各处理器有不同的分工。(2)信号与控制方法互相适应这个原则是针对信号、控制方法和控制效果之间的关系来制定的。(3)系统参数和控制参数互相匹配这里的系统参数主要指变频器主回路参数、变频器负载参数以及变频器应用
7、环境的相关参数。图7-2系统功能、控制策略和实施时间分级关系示意图7.1.2集成系统中的通信系统型式1.现场总线与CAN总线2.异步串行通信3.光纤通信1.现场总线与CAN总线现场总线为一种开放系统互连模型作为基本构架的通信连线方式,具有开放性、分散性与数字通信等特征。使用较多的现场总线有Lonwork(Local Operation Network)、基金会现场总线(Foundation Fieldbus)、CAN(Controller Area Network)和Profibus等。2.异步串行通信常见的异步串行通信方式有RS-232、RS-485和RS-422等。RS-232作为一种标准
8、,成为微机通信的标准接口之一。RS-485可以组建功能不复杂的总线网络,这种网络在总线资源的争用控制、通信故障检测等功能的实现上比较复杂。串行通信已经成为一种较为成熟和常规的技术,具体技术内容包括:通信效率分析、通信协议与硬件结构设计、误码机制研究等。3.光纤通信光纤通信是指将要传送的数据信号调制在光载波上,以光纤作为传输媒质的通信方法。光纤主要的特点是体积小、重量轻、抗EMI能力强,无电磁辐射及生存能力强等。光纤通信媒质分为两种:一是玻璃光纤,通信速度可以达到Gbit/s量级,光纤衰耗1dB/km;二是塑料光纤,它的抗EMI效果好,装配也相对简单,虽然通信速度只能达到数兆比特每秒量级,光纤衰
9、耗也高达100dB/km左右,但价格便宜,对短距离通信已经足够。7.1.3通信的可靠性与容错通信系统的失效可能表现在:误码、由误码引起的数据错误和数据丢失、不确定性信息传输延时和通信超时等。影响通信中高速可靠传输的因素有:线路分布参数、通信节点间的波特率误差、现场干扰、通信双方的应答机制、通信协议的合理性等。为了提高系统的可靠性,常用的方法就是采用容错技术。这种技术的主要特点是在处于工作状态的系统中一个或多个关键部分发生故障或差错时,能自动检测与诊断,并能采取相应措施保证系统维持其规定功能或保持其功能在可接受的范围内,其主要内容包括故障的检测和诊断、故障修复等。7.2集成系统信号数据流特点通信
10、系统的可靠与高效运行依赖于设计前对集成系统信号数据流特点的分析和把握。集成系统信号流特点是由集成系统功率变换和传输的特点而定的。要了解信号流的特点必须先了解功率变换结构及其控制系统的特点。7.2.1控制系统的特征1.人机界面2.反馈系统3.主控系统4.控制系统平台7.2.1控制系统的特征图7-3高压大容量三电平变频调速系统电气结构示意图1.人机界面人机界面是用户对装置运行情况进行控制与监测的窗口,主要功能是人机交互,即反映集成系统工作情况,实现操作者对集成系统运行状态和参数的监视及控制。根据大部分工业现场的需要,集成系统的人机界面应该既有本地操作功能,也能实现远程控制,主控系统在这两种控制模式
11、下需要与两种人机界面通信。本地操作指现场控制采用可手持的控制盘(简称为手控盘或CDP),而远程控制则指通过PC机与主控系统进行通信。2.反馈系统反馈系统是集成系统主电路与控制系统信息交流的通道,用以检测集成系统的其他部分,如主电路和外围电路的工作情况,并将其传递给主控系统。集成系统正是按照这些检测信号来运行,并实现用户期待的功能。3.主控系统1)与DSPb通过双口RAM进行通信。2)具有RS-232和CAN总线等通信资源,提供与CDP、A/D、I/O系统的通信接口。3)可以灵活设置调试和运行方式,方便开发调试。4)控制板上扩展一定容量的存储单元,包括E2PROM、SRAM等,以实现数据存储。5
12、)硬件看门狗,异常时自动Reset。6)实现过热、过电流、过电压等各项保护功能。1)与DSPa通过双口RAM进行通信。2)根据自身的运算结果查表产生PWM脉冲信号。3)具有RS-232和CAN总线等通信资源,提供与PC机的通信接口。4)可以灵活设置调试和运行方式,方便开发调试。5)控制板上扩展一定容量的存储单元,如SRAM等。6)硬件看门狗,异常时自动Reset。3.主控系统图7-4控制系统硬件框图4.控制系统平台图7-5控制系统硬件方案7.2.2控制系统的数据流模型1)控制参数。2)实时数据。3)系统状态。4)控制命令。5)历史记录。数字越小优先级别越高。图7-6控制系统的数据流模型表7-1
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