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1.
2.
针对电力行业智能仪器设计了一种通用的人机交互系统,基于ARM平台对系统硬件进行了模块化设计,详细阐述了系统软件设计程序流程和显示结构,实际使用证明在该ARM硬件平台和软件结构基础上,仅对显示和通信子程序做适当修改,便能运用到各种智能仪器上,节省开发周期,降低开发成本,性能稳定,对智能仪器仪表产品开发具有重要借鉴意义.  相似文献   
3.
分析了传统互感器测试用负载箱的组成,指出它们在测量中产生误差的原因及市场的需求,并就此提出一种新的全电子式负载箱实现方法,详细推导了系数选定公式,最后简要说明了在具体应用中的产品设计和与传统方法相比所具有的优点。  相似文献   
4.
特快速暂态过电压(very fast transient overvoltage, VFTO)波形具有非平稳性,傅里叶变换无法描述其频率分量随时间变化的局部特征,因此提出了基于广义 S 变换的VFTO频谱分析。以气体绝缘开关设备(gas insulated switchgear,GIS)试验回路实测VFTO典型波形为样本,用广义 S 变换对样本波形进行频谱分析,给出了各频率分量的幅值–时间曲线;通过对比研究了不同条件下实测波形的幅值–时间曲线,定性分析了击穿序数、分闸/合闸及隔离开关速度、不同位置、GIS回路参数、GIS回路结构等因素对VFTO频谱的影响。结果表明:VFTO频率成份丰富,频率分量的频率越高,其幅值衰减越快、持续时间越短;不同击穿序数的 VFTO 频率成份相同,各频率分量幅值不同;分闸/合闸及开关速度仅对VFTO各频率分量幅值有所影响,对频率成份无明显作用;不同位置 VFTO 的高频成份有所不同。  相似文献   
5.
从信号处理的角度而言,特快速暂态过电压(VFTO)是非平稳信号,传统的Fourier变换不适合用于对其进行频谱分析。为此,结合VFTO波形频带宽、频率成分丰富等特征,寻求了适用于VFTO频谱分析的时频分析方法。对比分析了短时Fourier变换、Wigner-Ville分布、伪Wigner-Ville分布、S变换及广义S变换5种时频分析方法在VFTO合成信号频谱分析时的性能,结果显示广义S变换在高、低频段的时频分辨率能够同时达到较好水平。然后利用广义S变换对VFTO实测波形进行频谱分析,给出了VFTO各频率分量的幅值—时间曲线。曲线显示VFTO各频率持续时间不一,频率越高,其幅值衰减越快、持续时间越短,进一步论证了广义S变换应用于VFTO频谱分析的适用性和可行性。  相似文献   
6.
提出将高压悬浮取能工作电源结合电源管理机制来为配网系统一体化设备供能.该工作电源采用高压悬浮双边取能,保证了一体化设备核心模块合并单元能在全相、非全相运行时可靠工作.在分压电容后端串联补偿电抗器和添设过电压保护电路来消除负荷波动影响和解决过电压防护问题.电源管理模块通过对高压取能模块与后备电源的管理控制,实现二者的配合工作,为高压侧有源设备提供稳定可靠的电源.最后给出了电源控制模块的唤醒机制逻辑设计和备用电源选型及容量设计.  相似文献   
7.
论述了一种用于10 kV配电网的高压电能整体计量技术,将传统置于电气二次侧的计算电路直接等电位植入电气一次侧,应用非磁感应式传感器技术实现了具有可定义的整体计量准确度,同时介绍了专门用于整体计量装置检验的高压计量装置校验系统,提供了校验系统的误差分析结论。结果表明,该技术可显著降低高压电能计量装置的体积和重量,并可提升装置的准确度水平和安全性。  相似文献   
8.
数字式多功能工业控制器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文论述了以96系列十六位单片微机构成的多功能工业实时控制器,介绍了其功能特点和硬件逻辑。该控制器具有较强的灵活性和适应性,用于不同规模的被控系统时,可以根据需要配制不同数目的CPU,并且只需配制不同功能的外部电路和相应的功能软件,该控制器就可以适用于诸如数据采集、智能仪表等不同场合。文章最后介绍了该控制器在电力系统控制中的应用。  相似文献   
9.
文章介绍了基于MPC85 0的嵌入式Internet技术在电力系统在线监控中的应用 ,并对其原理和结构组成以及软件思想作了较为详尽的阐述。由于在线监控大流量数据传输的要求 ,以MPC85 0为基础的在线监控系统提供了一种新的高速低成本的技术来及时传送监控数据 ,比传统的通信方式更加优越 ,大大提高了电力系统监测和企业管理的效率。  相似文献   
10.
针对现有高压电能计量系统存在的问题,提出了一种整体工作在高压状态实现高压电能直接计量的高压电能表解决方案。采用低压电流互感器和高压电容分压器进行信号取样的电能计量单元分别工作在A相、C相的等电位状态,电能综合单元工作在B相电位,并通过光纤进行绝缘和信息交换,所有模块的工作电源通过电容耦合直接从高压获取,使高压电能表具有体积小、强防窃电功能、明确的准确度等级、避免铁磁谐振等特点。文中介绍了高压电能表的结构、原理,并讨论了高压电能表的传感器设计、计量电路硬件设计和工作电源设计,并对其误差和样机的测试结果进行了分析。  相似文献   
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