空化信号采集系统硬件平台的设计与实现

空化信号采集系统硬件平台的设计与实现

论文摘要

水轮机中的空化问题和其它水力机械中的空化问题一样,会带来一些人们不希望得到的结果。水轮机是水力发电站工作的核心部件,在运行过程中难以避免产生空化,而空化所产生的后果则威胁着水轮机的安全运行。人们采用了间接法(例如压力分布测量法、能量法、空化噪声监测法等)和直接法(例如目测和摄影法)对空化现象进行监测分析,但效果并不理想,目前尚未找到一种检测空化的行之有效的方法。本文针对空化信号采集的工作原理及方式,设计开发一套水轮机空化在线监测系统数据采集卡。以往的监测设备大多是单通道、低采样率的采集装置,不利于空化监测。不同类型的水轮机以及运行条件,最大空化声辐射频率范围不同;音频段以上的信号成分对于空化监测来讲才是理想的。因此改变采样频率,选择信号分析的合适频段对空化监测是十分重要的。此外,多点监测可以估计空化空间分布,减小背景噪声的影响。多通道、高采样率意味着大数据量,为保证空化信号能够实时处理和传输,应采用高性能数字信号处理器。针对以上问题,本文设计的采集卡采用多通道以及基于网络传输的方式,为多点测量、高速采集传输空化噪声信号提供了良好的实验工具平台。主要进行了硬件电路的设计和调试工作。在设计中采用TI公司的TMS320C6000系列DSP(TMS320DM642)进行数据采集控制及网络传输。使用现场可编程门阵列器件实现了时序逻辑功能。直接频率合成技术的使用实现了采样率的任意分频变换。通过调试,系统最终达到了设计要求,满足空化信号采集实验研究的需要。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题背景及意义
  • 1.2 水轮机空化监测系统发展概况
  • 1.3 论文的主要工作
  • 第2章 空化信号采集系统设计概述
  • 2.1 系统方案的选择
  • 2.2 空化在线监测系统的组成
  • 2.3 影响系统工作的因素
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 空化信号采集系统硬件平台的设计
  • 3.1 空化信号采集系统结构
  • 3.2 模数转换部分的器件选择
  • 3.2.1 ADC的选择
  • 3.2.2 运放的选择
  • 3.3 直接频率合成器件的选择
  • 3.3.1 DDS技术简介
  • 3.3.2 DDS采样时钟发生器结构
  • 3.4 DSP芯片的选取与设计
  • 3.4.1 TMS320DM642的特点
  • 3.4.2 DM642的存储器接口设计
  • 3.4.3 DM642的网络接口设计
  • 3.4.4 DM642电源及复位信号的产生
  • 3.5 可编程逻辑器件
  • 3.5.1 Virtex-Ⅱ系列器件特性
  • 3.5.2 Virtex-Ⅱ的逻辑结构
  • 3.5.3 逻辑控制部分
  • 3.6 电源部分的设计
  • 3.7 硬件电路的设计的注意事项
  • 3.8 本章小结
  • 第4章 系统调试及软件开发
  • 4.1 DSP部分的硬件调试
  • 4.2 数据采集部分的逻辑与程序
  • 4.3 网络传输的实现方案
  • 4.3.1 DSP/BIOS简介
  • 4.3.2 片级支持库CSL
  • 4.3.3 网络开发工具包NDK
  • 4.4 调试结果
  • 4.5 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表的论文及取得的科研成果
  • 致谢
  • 附录
  • 相关论文文献

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