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38001部队吴乌明1前言在某些应用场所,需要同时使用多台硅整流电源,并要求在较短的时间内同时输出有定精度的电流值和确定的电流方向。手动操作,由于人为因素易产生误操作,从而造成某路电流不准确或电流方向错误,导致不必要的损失。为此,我们应用计算机技术和单片机技术,设计了多路硅整流电源微机控制系统。
2控制系统的原理和组成2.1原理本控制系统采用计算机和单片机技术,设计用台MCS5l系列的单板机作为控制主机,控制20多台每台输出电流可达几百安培的硅整流电源。单板机根据上位机巧,机送来的电源信号电流值的大小及电流的方向,控制启动相对应电源的冷却系统,接通交流回路和直流负载回路,控制调压器进行调压。同时读取各电流的电流值,并与给定值进行比较,判断是否达到给定的电流值,从而达到自动调整各路电源的电流值。在调压过程中,上位机也可以读取即时的电流值,在显器上显。当调压出现故障时,单板机会发出相应的报瞀信号。
2.2系统组成多路硅整流电源控制系统的组成1.
由于硅整流电源在交流侧电流的脉冲分量比较大,使用多台硅整流电源对于电网的污染比较严重,造成对周围设备的干扰量较大。因此,在本控制系统中大部分数据交换都采用光电隔离后进行传输。
硅整流电源电流值的读取采用数据隔离的方式后,即每路数据电流的模拟及,转换部分的电位与分流器的电位相同,人0转换后的数据信号经光电隔离后送往,板机。为了方便对2,多台电源进行控制,对20多台数据电流采用外部控制同时采样的方式。
为了较直观地观察各路电源输出电流值是否符合给定值,每路电源特设置了给定电流显。给定电流显同时也可以显其他的信息。
上位机与单板机单板机与各电流以及控制板和检测板之间的数据传输采用并行方式。即各给定电流显的数据采用条数据总线输出,各电流的即时电流值采用条数据总线输入,各控制板及状态检测也都采用数据总线的方式传输。每个和每块板的地址作为单板机的数据存储器统编址。
为了便于平时的维护保养,本控制系统还设置了工作状态选择开关故障报警电路及操作键盘。工作状态设置了工作保养暂停和停止种状态。操作键盘主要设置了进入主程序退出主程序给定电流保养给定电流单个保养电流保养电流单个保养控制板保养控制板单个保养与上位机通讯保养等操作键。通过运行这些保养程序,就能基本检,出系统的状态是否正常。
3实际使用的功能程序将工作开关置于工作位置。当单板机接收到了上位机送来的数据信息后,系统根据上位机的给定电流值,启动冷却系统,接通交流回路直流负载回路,并进行调压。
系统工作在不同阶段,回送不同的代码给,机。主要有等待通电调整停电调整和调整完毕等。
系统可根据上位机的要求,回送输出电流的当前值。
当系统接到停电调整信号时,会进行降压调整,断开直流负载回路交流回路和冷却系统,进入等待工况,等待下次通电的电流值。
给定电流保养程序按给定电流保养键,系统执行2,多台给定电流保养程序。20多台给定电流显紧接着个位加个位加到9时,十位加十位加到9时,百位加百位加到7时,变为000;当加到799时,回到显。循环重复以上步骤,以观察2,多台给定电流工作是否正常。
按电流保养键,系统执行20多台电流保养程序。单板机读取2,多路电流的采样数据,并送到对应的给定电流显,以观察20多台电流工作是否正常。
硅整流电源控制保养程序按控制保养键,系统执行2,多路硅整流电源操作控制保养程序。从第1路开始,单板机分别启动冷却系统和交流回路。根据检测电路测得的信号,单板机判断冷却系统和交流回路工作是否正常,并在给定电流后执行直流负载回路正向接通断开和负向接通断开操作。根据检测电路测得的信号,单板机判断负载回路工作是否正常,并在给定电流的十位和个位上显不同的数据代码。如此循环直至后台电源执行完控制保养程序。可以从给定电流所显的信息观察到20多台硅整流电源的控制电路工作是否正常。
单板机与上位机,机数据通讯保养程序按与上位机通讯保养键,单板机进入与上位机,数据通讯保养程序。这时单板机接收上位机送来的给定电流值并送到给定电流上显,以观察两机通讯是否正常。
本控制系统在执行主程序进行工作时,当某路电源的交流回路或直流负载回路没有接通,或者不能进行正常调压时,系统会发出不同的报警信号。
4应用情况本控制系统投入使用后,既减少了操作人员,又避免了人为的误操作,提高了工作效率,取得了良好的应用效果,可供推广应用。
5参考文献1何立民。单片机应用系统设计。北京航空航天大学,1994 2涂时亮等。单片微机51用户手册。复旦大学出版社,1990.
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和应力状态,防止或者延缓面腐蚀。
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