資料介紹
電能質(zhì)量即電力系統(tǒng)中電能的質(zhì)量。理想的電能應(yīng)該是完美對稱的正弦波。一些因素會(huì)使波形偏離對稱正弦,由此便產(chǎn)生了電能質(zhì)量問題。一方面我們研究存在哪些影響因素會(huì)導(dǎo)致電能質(zhì)量問題,一方面我們研究這些因素會(huì)導(dǎo)致哪些方面的問題,最后,我們要研究如何消除這些因素,從而最大程度上使電能接近正弦波。本文為您介紹電能質(zhì)量的檢測與分析儀器設(shè)計(jì)匯總。
可用于檢測單相或三相交流供電系統(tǒng)的電能質(zhì)量檢測分析平臺
本文設(shè)計(jì)的檢測平臺先對電壓和電流信號進(jìn)行采樣,得到16個(gè)周期的波形數(shù)據(jù),然后進(jìn)行FFT計(jì)算,得到基波和各次諧波的電壓值和電流值及其含量,然后計(jì)算諧波的總畸變率THD,然后計(jì)算出電壓和電流的有效值U、I及用功功率P、無功功率Q,再由P和Q計(jì)算視在功率S,進(jìn)而可得到線路的功率因數(shù)值以及其它參數(shù)值。
基于STM32和ATT7022C的電能質(zhì)量監(jiān)測終端的設(shè)計(jì)
本文以ARM STM32F103VE6和電表芯片ATT7022C為主構(gòu)建了電能質(zhì)量監(jiān)測終端,利用電表芯片ATT7022C實(shí)現(xiàn)對電網(wǎng)電壓、電流、頻率、功率因素等諸多參數(shù)的采樣。
基于DSP/BIOS在電能質(zhì)量監(jiān)測終端中的應(yīng)用
DSP/BIOS作為CCS提供的一套工具,其本身僅占用極少的CPU資源,但卻提供相當(dāng)高的性能,加快了開發(fā)進(jìn)度。采用DSP/BIOS作為電能質(zhì)量監(jiān)測終端實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),編寫DSP程序時(shí)控制硬件資源容易、協(xié)調(diào)各個(gè)軟件模塊靈活,大幅加快軟件的開發(fā)、調(diào)試進(jìn)度。最終實(shí)驗(yàn)證明,整個(gè)系統(tǒng)實(shí)時(shí)性好,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
基于DSP的新型多功能電能質(zhì)量監(jiān)測儀表
本設(shè)計(jì)針對現(xiàn)有裝置在軟硬件設(shè)計(jì)方面存在的一些不足,通過基于DSP的快速傅里葉變換算法,對裝置開發(fā)涉及到的軟硬件作出部分改進(jìn),對下位機(jī)重新作出設(shè)計(jì),構(gòu)架了DSP+MCU方案,可以測量三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)及頻率等。
電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)信號采集模塊控制器IP核設(shè)計(jì)
本文介紹的在電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)中信號采集模塊控制器的 IP核,是采用硬件描述語言來實(shí)現(xiàn)的。這樣能夠減輕CPU的負(fù)擔(dān),不需要頻繁地對6通道的采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取,節(jié)省了CPU運(yùn)算資源。
采用Nios的電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)解決方案
本文將SoPC技術(shù)應(yīng)用到電力領(lǐng)域,在FPGA中嵌入了32位NiosⅡ軟核系統(tǒng)??蓪?shí)現(xiàn)對電能信號的采集、處理、存儲(chǔ)與顯示等功能,實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)系統(tǒng)的要求。
基于自適應(yīng)提升小波變換的電能質(zhì)量檢測節(jié)點(diǎn)
本文在研究無線傳感網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,提出了一種基于自適應(yīng)提升小波變換的電能質(zhì)量檢測節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控中心對檢測節(jié)點(diǎn)電能質(zhì)量遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的檢測和識別,為電力系統(tǒng)的集中管護(hù)和檢修提供依據(jù)。
基于LabVIEW的電氣化鐵路電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
基于虛擬儀器的電氣化鐵路電能質(zhì)量參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)同樣必須具備傳統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)的三大功能模塊,即數(shù)據(jù)采集模塊\數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)分析處理模塊和結(jié)果顯示模塊。數(shù)據(jù)采集模塊還是由傳統(tǒng)的采集硬件來完成,數(shù)據(jù)分析處理模塊完全由計(jì)算機(jī)軟件來實(shí)現(xiàn)。
基于DSP+ARM的便攜式電能質(zhì)量分析儀設(shè)計(jì)
本文從便攜式儀器設(shè)計(jì)的角度出發(fā),設(shè)計(jì)了一種電能質(zhì)量分析儀。該儀器用DSP實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與處理,快速準(zhǔn)確的計(jì)算出各項(xiàng)電能質(zhì)量指標(biāo),能夠進(jìn)行穩(wěn)態(tài)分析和暫態(tài)分析;用ARM嵌入式平臺實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)管理、人機(jī)界面及系統(tǒng)控制,結(jié)合WinCE操作系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的可靠性。
基于網(wǎng)絡(luò)的電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)
本文提出了一種基于網(wǎng)絡(luò)的電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)(以下簡稱“監(jiān)測系統(tǒng)”),不但能夠?qū)崿F(xiàn)對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集與分析處理,而且還能夠通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制,有助于解決現(xiàn)場環(huán)境惡劣而難以在現(xiàn)場進(jìn)行精確測試的問題。
基于Web服務(wù)的電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的研究
本文將Web服務(wù)與電能質(zhì)量監(jiān)測相結(jié)合,設(shè)計(jì)了一種電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),利用Web服務(wù)構(gòu)建與開發(fā)語言、平臺無關(guān)的電能質(zhì)量實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng),充分利用現(xiàn)有資源,節(jié)省開支并及時(shí)發(fā)現(xiàn)電能質(zhì)量問題,從而實(shí)現(xiàn)電能質(zhì)量遠(yuǎn)程、實(shí)時(shí)、直觀地監(jiān)測和分析。
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可用于檢測單相或三相交流供電系統(tǒng)的電能質(zhì)量檢測分析平臺
本文設(shè)計(jì)的檢測平臺先對電壓和電流信號進(jìn)行采樣,得到16個(gè)周期的波形數(shù)據(jù),然后進(jìn)行FFT計(jì)算,得到基波和各次諧波的電壓值和電流值及其含量,然后計(jì)算諧波的總畸變率THD,然后計(jì)算出電壓和電流的有效值U、I及用功功率P、無功功率Q,再由P和Q計(jì)算視在功率S,進(jìn)而可得到線路的功率因數(shù)值以及其它參數(shù)值。
基于STM32和ATT7022C的電能質(zhì)量監(jiān)測終端的設(shè)計(jì)
本文以ARM STM32F103VE6和電表芯片ATT7022C為主構(gòu)建了電能質(zhì)量監(jiān)測終端,利用電表芯片ATT7022C實(shí)現(xiàn)對電網(wǎng)電壓、電流、頻率、功率因素等諸多參數(shù)的采樣。
基于DSP/BIOS在電能質(zhì)量監(jiān)測終端中的應(yīng)用
DSP/BIOS作為CCS提供的一套工具,其本身僅占用極少的CPU資源,但卻提供相當(dāng)高的性能,加快了開發(fā)進(jìn)度。采用DSP/BIOS作為電能質(zhì)量監(jiān)測終端實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),編寫DSP程序時(shí)控制硬件資源容易、協(xié)調(diào)各個(gè)軟件模塊靈活,大幅加快軟件的開發(fā)、調(diào)試進(jìn)度。最終實(shí)驗(yàn)證明,整個(gè)系統(tǒng)實(shí)時(shí)性好,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
基于DSP的新型多功能電能質(zhì)量監(jiān)測儀表
本設(shè)計(jì)針對現(xiàn)有裝置在軟硬件設(shè)計(jì)方面存在的一些不足,通過基于DSP的快速傅里葉變換算法,對裝置開發(fā)涉及到的軟硬件作出部分改進(jìn),對下位機(jī)重新作出設(shè)計(jì),構(gòu)架了DSP+MCU方案,可以測量三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)及頻率等。
電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)信號采集模塊控制器IP核設(shè)計(jì)
本文介紹的在電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)中信號采集模塊控制器的 IP核,是采用硬件描述語言來實(shí)現(xiàn)的。這樣能夠減輕CPU的負(fù)擔(dān),不需要頻繁地對6通道的采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取,節(jié)省了CPU運(yùn)算資源。
采用Nios的電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)解決方案
本文將SoPC技術(shù)應(yīng)用到電力領(lǐng)域,在FPGA中嵌入了32位NiosⅡ軟核系統(tǒng)??蓪?shí)現(xiàn)對電能信號的采集、處理、存儲(chǔ)與顯示等功能,實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)系統(tǒng)的要求。
基于自適應(yīng)提升小波變換的電能質(zhì)量檢測節(jié)點(diǎn)
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基于LabVIEW的電氣化鐵路電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
基于虛擬儀器的電氣化鐵路電能質(zhì)量參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)同樣必須具備傳統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)的三大功能模塊,即數(shù)據(jù)采集模塊\數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)分析處理模塊和結(jié)果顯示模塊。數(shù)據(jù)采集模塊還是由傳統(tǒng)的采集硬件來完成,數(shù)據(jù)分析處理模塊完全由計(jì)算機(jī)軟件來實(shí)現(xiàn)。
基于DSP+ARM的便攜式電能質(zhì)量分析儀設(shè)計(jì)
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