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现有的主变压器强油循环风冷却系统一般都采用传统的继电式控制装置,这种传统的控制装置逻辑控制功能低下、无通讯和保护功能、自动化水平低,已不能适应变电所综合自动化与变电所无人值班的要求。基于DSP的主变压器冷却系统控制装置正是针对这一应用需求而开发的。基于DSP的主变压器冷却系统控制装置从工程应用实际出发,采用先进的DSP技术与CPLD的结合,实现了冷却装置的自动控制。装置将两路冷却器电源和冷却风扇组通过电气上独立的两个系统分开控制,充分发挥DSP的快速高精度的运算优势和CPLD开发灵活、结构简单、稳定可靠的优势,不但具有比传统继电式控制装置更多的智能控制功能,而且实现了冷却器电源电压和风扇电流的实时测量和风扇电机保护,带有符合电力103规约(IEC 60870-5-103:1997)的通讯接口和远程监控软件,在实现多种控制、保护、通信功能的前提下,保证了装置的抗干扰能力和恶劣气候适应能力。文章从变压器冷却系统基本原理着手,介绍了冷却装置的总体设计,围绕双系统控制模式和硬件框架介绍了系统功能和网络构成。在硬件设计中研究了机箱结构设计和母版、电源板、开出板、CPU板电路设计及其抗干扰措施,重点介绍了CPU板的准同步采样电路、开入/开出电路设计和CPLD逻辑电路设计。在软件设计中研究了DSP实时操作系统移植、电压/电流采集和计算、风扇电机保护算法、冷却器控制逻辑、上位机程序设计、通讯规约设计。装置测试中重点介绍了装置的测试方法和结论,并总结了设计中的经验。文章结尾给出了结论和展望。冷却装置通过了电磁兼容试验和高低温试验,有效解决恶劣环境稳定运行的难题。该装置功能完善、运行可靠、自动化程度高、对提高变电所综合自动化水平及推动变电所无人值班工作的实施具有重要的意义。