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本设计主要采用低功耗高性能的STM32单片机作为微型控制器,采用电压互感器、电流互感器作为变压器的信号转换及电压-电流信号采集模块,采用AD637转换芯片作为信号转换器件,采用过零比较器及异或门电路实现功率因数及信号频率的测量,采用Pt100铂热电阻测温传感器作为变压器绕组的温度采集模块,采用蜂鸣器作为信号故障报警模块,采用WINCC软件组建的触摸屏作为系统的监控界面。系统的主要目的是通过变压器的温度、电参数(电压、电流、功率因数及频率)及外部环境参数的采集实现对变压器参数的检测与监控功能,并根据其采集的参数,确定变压器是否处于正常运行状态。 相似文献
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直流电流互感器是高压直流输电系统的核心设备,其现场测试系统设计的合理性、准确性对直流输电系统尤为重要.对当前直流电流互感器现场测试系统存在误差的原因进行分析,提出了改进的直流电流互感器现场闭环测试方法.该方法通过高精度同步模块实现标准源模拟量和被测数字量的同步采集,解决了延时造成的误差;通过18位高精度A/D采集并引入EMD算法对电流直流分量进行提取,滤除了大量谐波,提高了测试系统的测量精度;设计了用于直流电流互感器暂态阶跃响应测试的阶跃源系统,并通过实验证明了该系统的可行性.提出的改进的直流电流互感器闭环测试系统由于解决了延时误差,减小了谐波误差,可提高测试系统的测量精度,并且由于EMD算法计算简单可靠,有较高的工程应用性. 相似文献
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基于AT91RM9200的三相工频电参数测量系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
应用ARM微处理器AT91RM9200设计了一种用于三相工频电参数的测量系统,实现了电流、电压、频率、相位、有功功率、无功功率以及累计电量等参数的测量、处理和远传通信功能。系统硬件电路设计采用ADE7754高精度三相电能测量集成芯片与ARM微处理器、电压互感器和电流互感器的测量接口以及SSD1906显示接口,采用RTL8019AS扩展以太网接口及嵌入式TCP/IP协议实现数据远程通信,通过移植实时嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ对所有任务进行调度管理,解决了多任务系统中难以处理的实时性差的问题,同时增强了系统工作的可靠性。 相似文献
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电机性能测试过程中经常需要调节被试电机的电压、电流以及改变电流互感器的倍率。对电机的电压、电流、转速等数据进行实时采集,需要采集的数据量大,并且需要快速准确的调节、控制和测量。介绍了一种稳定可行的电机性能自动测试系统;被试电机的电压调节及电流互感器的量程选择采用可编程逻辑控制器。 相似文献
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1引言电流互感器是电力系统中重要的测量保护设备。为了使互感器内部电场均匀,防止部分位置局部放电量超标,电流互感器设有均压线,运行时要求与穿过互感器的一次母线相接。目前封闭母线电流互感器均压线采用环绕搭接方式,且均压线较细。运行中发现这种接线形式存在电腐蚀问题,直接威胁到系统的安全运行。 相似文献
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设计了一种无线多通道电刺激系统,硬件部分包括了无线通信模块和神经刺激器单元2部分,后台软件包括了基于LabVIEW的上位机控制.无线通信部分用了包含基于蓝牙形式的串口通信通道和基于2.4 G无线收发的2个通道部分,以方便调试和实际远程遥控.神经刺激器单元包含了常见的锂电池3.7 V供电升压电源电路、STM32最小系统、双极性压控恒流源电路、4通道模拟开关等模块.为了实现多点的并发控制,本刺激器模块有4个通道的单独输出,同时能实现其中任意两个通道的同时输出,每个通道的恒电流波形参数如脉冲频率、占空比、强度、簇个数等参数均可独立设置.实验结果表明:在负载阻抗低于10 kΩ的情况下,本无线多通道动物神经刺激系统可以实现500 m左右的实时多通道远程控制. 相似文献
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在实际运行中,整体电能计量装置存在着综合误差,这个综合误差是由电能表本身的误差,电压、电流互感器的合成误差与电压互感器二次回路压降引起的误差三部分组成。设备选型技术是实践中总结出来的降低电能计量装置综合误差的有效方法,通过该技术的广泛应用,有效地控制了计量装置的综合误差,进一步提升了计量专业精益化管理水平,确保了电能的公平交易。 相似文献
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为解决谐振接地配电网对地绝缘参数测量过程中电压互感器漏阻抗和中性点对地支路阻尼电阻导致的测量误差问题,提出了谐振接地配电网对地绝缘参数双端谐振测量新方法。采用双电压互感器,通过消弧线圈内部电压互感器或零序电压互感器向配电网注入变频恒流特征信号,并从另一电压互感器测量返回的特征频率电压信号,对含阻尼电阻的零序谐振回路进行等效变换,搜索准确的系统谐振频率,实现了系统对地电容和对地泄漏电导的精确测算。该测量方法的电流注入与电压测量单元共同直接作用于对地绝缘参数支路,从原理上消除了电压互感器漏阻抗和系统阻尼电阻的影响,大幅提升了对地绝缘参数测量精度。在PSCAD/EMTDC仿真环境及某变电站10 kV侧对提出的对地绝缘参数实时测量技术进行了仿真分析与现场实验验证。分析结果表明,该方法测量精度高,不影响配电网正常供电且参数测量过程安全快捷、操作简便。 相似文献
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Robust Measurement Design by Placing Synchronized Phasor Measurements on Network Branches 总被引:1,自引:0,他引:1
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