Интеллектуальное хранение энергии
Плата управления SVG для хранения энергии
Основные функции
● Защита на наносекундном уровне, прочная как скала.
Система реализует обнаружение неисправностей и защиту от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания в плечах моста исключительно с помощью аппаратной логики, с временем реакции менее 500 нс, обеспечивая беспрецедентную гарантию безопасности для силовых приборов (IGBT).
● Высокоточный привод ШИМ
Генерировать многоканальные высокоразрешающие ШИМ-сигналы, поддерживающие программируемую задержку включения для предотвращения пробоя в плече моста и обеспечения безопасной и надежной работы силовой схемы.
● Дизайн с надежностью промышленного уровня
Чип соответствует промышленным стандартам и поддерживает широкий диапазон рабочих температур от -40℃ до +85℃. Он отличается простой структурой, не имеет слоя прошивки и обладает чрезвычайно высокой долгосрочной стабильностью работы.
● Гибкое управление интерфейсом
Эффективно управляйте интерфейсом ADC, интерфейсом кодера и несколькими цифровыми каналами ввода-вывода, снижая нагрузку на основной процессор и оптимизируя распределение задач в системе.
● Выдающаяся экономичность
Обеспечивая исключительную производительность в реальном времени, эффективное управление и оптимизация затрат на BOM делают это решение SVG идеальным выбором для высокой экономичности.
Электронная почта: sales@sengkeda.com
Основные параметры спецификации
| Категория параметра | Детальные показатели |
| Основной контроллер | CPLD Intel EPM1270T144C5N5N |
| Логическое устройство | 1270 LE |
| Количество пользовательских вводов-выводов | 116 (на основе пакета T144) |
| Максимальная тактовая частота | > 150 MHz |
| Время реакции защиты | Аппаратная защита < 500 нс (от входного сигнала до блокировки ШИМ) |
| Задержка выключения ШИМ | 50 нс – 2 мкс (программируемое аппаратное обеспечение) |
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C (стандарт промышленного класса) |
| Напряжение питания | Ядро: 3,3 В / Ввод/вывод: 1,5 В – 3,3 В (настраиваемое) |
| Метод конфигурации | Мгновенная настройка через порт JTAG без задержки при загрузке. |
Информация об интерфейсе
На этой плате CPLD в основном отвечает за низкоуровневые, высокоскоростные интерфейсные и управляющие задачи.
| Тип интерфейса | Количество/Спецификация | Описание функции и применение в системе |
| Выход привода ШИМ | 6/12 Дорога (Дополнительный выход) | Генерировать сигналы ШИМ для управления IGBT в трёхфазной полноточечной схеме или трёхуровневой топологии типа «Т», а также вводить точное время запрета. |
| Вход аппаратной защиты | Несколько каналов | Прямо подключается к сигналу перегрузки датчика Холла и сигналам о неисправности с платы драйвера IGBT (DESAT, пониженное напряжение), обеспечивая аппаратную защиту на уровне наносекунд. |
| Логика интерфейса ADC | SPI / Параллельный | Управляйте внешним микросхемой АЦП для получения ключевых аналоговых сигналов, таких как напряжение шины постоянного тока и ток со стороны сети. |
| Интерфейс кодировщика | Маршрут 1 (необязательно) | Подключитесь к сигналу синхронизации сетевого напряжения или к сигналу датчика положения двигателя (для таких применений, как активная фильтрация). |
| Интерфейс с главным процессором | Параллельная шина или высокоскоростной SPI | Осуществлять высокоскоростной обмен данными с ведущим цифровым сигнальным процессором, получать инструкции и загружать статус. |
| Цифровой вход (DI) | Несколько каналов | Получать сигналы переключателей, такие как состояние автоматического выключателя и состояние контактора. |
| Цифровой выход (DO) | Несколько каналов | Управляйте контакторами, вентиляторами, индикаторными лампами и многим другим. |
| Отладка и настройка | ДЖЭГТ | Для загрузки и отладки программ для CPLD. |
Программное обеспечение и функции
В реальных системах SVG CPLD обычно используются в сочетании с высокопроизводительным DSP (например, с серией TI C2000), при чётком разделении функций:
DSP (основное ядро) отвечает за:
- Сложные математические операции (детектирование реактивного тока, фазоустановленный контур PLL, алгоритм ПИД-регулирования).
- Генерировать команду ширины импульса (PWM).
- Управление системой, коммуникация (с верхним уровнем системы мониторинга).
CPLD (Сопроцессор — EPM1270) отвечает за:
- Выполните инструкцию о доле рабочего цикла DSP, чтобы сгенерировать окончательный безопасный многоканальный сигнал ШИМ.
- Собирать сигналы об ошибках в реальном времени и выполнять аппаратную защиту (наивысший приоритет).
- Управляйте временем выборки ADC и состояниями цифрового ввода-вывода.
- Логика системы наблюдения следит за состоянием главного процессора.
Эта архитектура назначает ультравысокоскоростные, высокоопределённые задачи аппаратному обеспечению CPLD, а сложные алгоритмы — программному обеспечению DSP, достигая баланса между производительностью, гибкостью и безопасностью.
Типичные сценарии применения
- Низковольтное устройство SVG/APF: используется для компенсации реактивной мощности, снижения гармоник и улучшения качества электроэнергии на заводах и в торговых центрах.
- Энергетические станции новых источников энергии: компенсация реактивной мощности и поддержка напряжения в точках присоединения ветровых ферм и фотоэлектрических электростанций к сети.
- Электрические тяговые системы: компенсация реактивной мощности и снижение гармоник для железнодорожного транспорта и портов.
- Интеллектуальная система распределения: Динамическая компенсация реактивной мощности для распределительных сетей с целью стабилизации напряжения в системе.
Ключевые слова:Плата управления SVG для хранения энергии
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница