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文檔簡介
1、近幾十年來,電力相關行業(yè)發(fā)展迅猛,隨之而來的是用戶對供電系統(tǒng)電能質量的更高要求。由于技術的不斷提升,更多對電源變化敏感的生產生活設備得到廣泛應用,而電力系統(tǒng)中大量存在的非線性、沖擊性負荷所造成的電磁干擾等電能質量問題,對現(xiàn)在采用新型負荷設備的生產企業(yè)和普通用戶都造成了巨大的影響和危害。為解決現(xiàn)代電網與負荷給電力系統(tǒng)帶來的新問題,對電能質量進行全面科學的監(jiān)測是最有效方法之一。
本文就現(xiàn)代電能質量的研究內容進行了深入探討,將電能質
2、量現(xiàn)象分為穩(wěn)態(tài)類型和暫態(tài)事件,并根據(jù)國家標準對其中的穩(wěn)態(tài)指標量進行了定義和說明,給出了各指標量的計算方法和允許限值。再對各類電能質量數(shù)學分析方法進行了比較和總結,重點介紹了FFT方法,將其應用于穩(wěn)態(tài)量的計算,作為DSP部分的主要設計內容之一。同時研究了利用差值信號進行暫態(tài)擾動量判別的方法,并在軟件設計部分給出了它用于尋找暫態(tài)錄波開始和結束時刻的實現(xiàn)步驟。
在深入研究現(xiàn)代電能質量監(jiān)測系統(tǒng)結構和電能質量標準的情況下,選用了ARM+
3、DSP的雙處理器硬件結構,對DSP和ARM進行了芯片選型,并對DSP外圍電路、采樣電路、信號調理模塊、ARM外圍元件進行了電路設計。其中重點設計了DSP各接口電路、調理電路和ADC采樣模塊,并就信號調理、頻率檢測、采樣控制等環(huán)節(jié)進行了詳細地設計說明。在完成了電路硬件設計的同時,對DSP的整個運行過程進行了軟件設計,使得DSP可以實現(xiàn)從初始化到各個子程序計算的全過程,并能與AD采樣程序配合,完成DSP整個主程序的運算功能。
為了
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