首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为了解决基于实际工程的送端电网控制系统的有功功率分配能力低、风速变化趋势不稳定、控制偏差较大等问题,设计了基于特高压和超高压直流互联的自动化送端电网控制系统。设计了硬件环境,系统硬件包括电路模块、单片机模块、存储模块和控制模块,通过系统硬件,实现了对自动化送端电网的信号采样、存储和控制,为系统提供了硬件支持。在软件方面给出了软件流程,通过协调控制、投退控制、闭锁方式完成闭锁过程,实现电网控制。实验结果表明,基于特高压和超高压直流互联的自动化送端电网控制系统优于基于实际工程的送端电网控制系统,有功功率分配能力更好,风速变化趋势更稳定,控制偏差更小。  相似文献   

2.
基于''''F206的电网数据采样板的设计   总被引:1,自引:1,他引:1  
主要介绍了基于DSP芯片TMS320F206的电网采样处理板的硬件设计,对硬件各模块电路的工作原理作了重点的讨论,对软件设计做了具体介绍,同时给出了采样数据和仿真图形.  相似文献   

3.
基于嵌入式系统的电网参数采集处理及远程监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决传统电网监测仪实地监测电网数据的不便,提出一种利用嵌入式技术的电网参数远程网络监测的方法.介绍了整个嵌入式系统的结构,通过在ARM9上构建嵌入式Linux平台,研制了电网参数采集的硬件模块,设计并完成了AD采样数据的实时采集驱动,并对采集的原始数据进行分析处理,通过服务器程序与客户机的程序通信,实现网络远程监测.  相似文献   

4.
介绍了用工业控制机实现电网谐波测试的三相工频谐波分析仪,采用工控机可充分发挥其硬件电路的优势,使电网谐波测试中电压与电流信号的同步采样问题得到更圆满的解决。而且可以为用户扩大仪器的使用功能,为把单纯的检测分析功能进一步扩大到兼有工业控制功能的系统提供了可能性。  相似文献   

5.
系统采用AT89C51单片机作为处理器核心实现对电网参数的测量,文中给出了系统的工作原理硬件结构及软件流程。在硬件方面重点介绍了采样电路、模数转换电路、显示电路。软件方面将整套软件分成频率检测模块、数据采样模块、电参数计算模块、按键中断模块等几部分。  相似文献   

6.
阐述了一种基于准同步窗的离散傅里叶变换算法实现电网谐波参量的测量方法,并给出了算法的推演过程和硬件实现。实验结果表明了该方法在宽频偏范围内仍具有很高的测量精度。该方法采样无需与信号周期完全同步,采用纯软件算法实现,降低了硬件复杂度和成本,测量精度高,速度快,具有重要的实际工程意义。  相似文献   

7.
为了提高电网的调度效果,解决当前电网调度自动化控制系统存在的控制功能不佳的问题,利用模糊神经网络算法,从硬件、数据库和软件功能三个方面,实现控制系统的优化设计。改装数据采集器、控制器等设备元件,通过改装供电电路的连接,完成硬件系统的优化。从逻辑和物理两个方面,构建系统数据库,存储电网调度相关信息。在硬件设备和数据库的支持下,收集电网实时运行数据,利用模糊神经网络算法预测电网调度负荷,结合电网理想调度数据,度量调度控制量,进而完成系统的电网调度自动控制功能。通过系统测试实验得出结论:设计系统的IAE指标和容载平衡指数均低于预设值,即设计系统具有良好的控制效果。  相似文献   

8.
针对有源电力滤波器(APF)主电路中的IGBT及其驱动器容易引发开路故障,以及如何利用虚拟仪器技术取代传统的电能质量分析装置对APF进行实时监测等问题,通过对APF中IGBT的开路故障进行分析,设计了其相应的故障诊断硬件电路,同时设计了监控系统中的电网电流信号、APF运行温度采样信号的硬件电路,并分析说明了电路工作原理。设计了一种基于Lab VIEW软件的实时监测系统,通过将采样数据发送到该监测系统,实现了利用上位机对APF运行的实时监测功能。最后进行了对电网电压、谐波电流等信号的实时采样,以及对IGBT开路故障的模拟测试。实验及研究结果表明,该系统能够实现对APF的运行状态进行实时监测,同时能够实现IGBT及其驱动器的故障诊断功能,系统故障诊断精确性高、响应迅速。  相似文献   

9.
研制了基于80C196KC单片机的汽车道路试验数据采集仪,详细分析了硬件电路、软件结构和误差。设计了32位高精度硬件定时器和对4路脉冲信号的独立等精度采样电路,较好地解决了Windows下测试系统的实时性问题和对多路信号的等精度采样问题。试验表明:该数据采集仪工作可靠,测试精度高,应用广泛。  相似文献   

10.
介绍了准同步采样方法在有源电力滤波器系统中的应用,叙述了系统的硬件设计方案及软件算法设计流程。通过仿真和原理样机相结合的方法,对该设计的合理性进行了有效的验证。试验表明:准同步采样方法可以有效地减小因为频率偏差所引起的电网参数的同步误差,提高了其准确度;能有效抑制谐波、动态补偿无功功率,并且拥有友好的人机界面。系统的开发具有很好的应用前景。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号