tag 标签: 电能质量分析

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    2014-10-9 11:47
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    在可编程交流源中,例如是德科技的 AC6800 系列通用型交流源和 6810 系列高性能交流源 中,都具有 AC+DC 的输出方式。但在看 AC+DC 有效值读数的时候, 我们往往可能会看到一些感觉奇怪的读数,从而产生一些误解。 例如,我们用 6812A 交流电源和分析仪设置了 60HZ 的正弦波输出,有效值 Vac=100V. 并添加了 50VDc 的直流偏置。 6812A 交流电源可输出高达 300 Vrms 和 +/- 425 Vdc 的电压。 但此时, 前面板的有效值读数是多少呢? 我通常会想,应该是 150V 。对吗?   事实上, 在交流源的前面板上显示屏的读数竟然是 117V ! 哪里出了问题,是测量错误 , 还是我的常识出现了问题? 再仔细考虑有效值最基本的运算方法,可以发现 是我的常识出现了问题: AC+DC 的有效值, 并不是他们简单的数学相加, 而应该是总波形(交流 + 直流)的均方根值   结果通过数学方式可以轻松证明这一点,因为交流电源 Vac 设置为 rms 电压,直流 rms 即直流电压: 如果我们把直流偏置设为 -50 Vdc ,而非 +50 Vdc ,又会怎么样呢? 由于数值需要进行平方计算,最终结果保持不变! 毫无疑问,设置交流电源输出为 100 Vac 和 -50 Vdc 时,前面板测量读数为 111.82 ,同预期一致。测量值与实际计算值之间存在细微差别的原因在于输出设置和测量系统的微小误差。   总而言之,测量包含交流信号与直流信号的 rms 波形只需计算两个 rms 值平方和的平方根即可。就是这么简单。   了解 AC6800 系列交流电源和应用, 可观看视频: http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4NzUzOTM2.html?f=22416714  
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    时间: 2024-3-1 11:21
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    上传者: htwdb
    本文系统主要由三部分组成:数据采集、FPGA+ARM控制、上位机软件。数据采集部分包括电压电流信号调理电路、AD7606模数转换电路。数据处理模块基于ARM+FPGA双核心架构,通过FPGA控制,达到对电网三相电压、电流信号的同步采样,完成三相锁相环算法对频率进行同步跟踪,对电流信号的谐波分析采用深度为256的快速傅立叶变换,FPGA与ARM之间利用FSMC进行通信。在STM32上移植嵌入式实时操作系统FreeRTOS来进行任务调度,管理各种外设并进行数据计算和处理,通过串口通信将电能质量各项参数传输至数据分析软件。上位机软件是用C#语言在MicrosoftVisualStudio2013上完成,实现了电能质量指标和波形的显示。  最后使用信号发生器进行系统测试,利用代表性输入信号,测试系统的测量精度。测试结果表明本系统达到了电能质量分析的基本要求,具有应用价值。