交互控制模塊顯示各應(yīng)變傳感器實時數(shù)據(jù)斷路器位置變化
發(fā)布時間:2021/12/2 8:44:19 訪問次數(shù):302
信號采集模塊的核心控制器為FPGA,通過FPGA控制實現(xiàn)高速AD 轉(zhuǎn)換及數(shù)據(jù)存儲。信號采集模塊主要有三個狀態(tài),系統(tǒng)常態(tài)為采集模式,在該模式下,測量裝置實時進行數(shù)據(jù)采集并發(fā)送至交互控制模塊,由交互控制模塊顯示各應(yīng)變傳感器實時數(shù)據(jù),不記錄數(shù)據(jù).
當測量裝置采集開關(guān)關(guān)閉后,測量裝置進入記錄模式,在該模式下,測量裝置實現(xiàn)高速AD 轉(zhuǎn)換及數(shù)據(jù)存儲,并周期發(fā)送數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)顯示模塊.儀器的工作環(huán)境溫度為175 ℃,儀器的設(shè)計難點是儀器的電源系統(tǒng)設(shè)計,傳統(tǒng)線性電源由于效率低和發(fā)熱大的缺點,很難滿足設(shè)計要求。
應(yīng)變計可以滿足藥柱應(yīng)變測量需求,主要參數(shù)如下:
測量極限:±20%;
溫度范圍:-30 ~ +60 ℃;
阻值:120 Ω;
阻值偏差:標稱值±1%;
應(yīng)變系數(shù):≥ 2.0。
在實際運行情況下,根據(jù)斷路器發(fā)生跳躍時初始位置狀態(tài)不同,又可分為合位防跳和分位防跳。
若斷路器處于分位,則持續(xù)發(fā)分閘脈沖,200 ms 后持續(xù)發(fā)合閘脈沖,若檢測到斷路器由初始分位,變?yōu)楹衔缓,再次變(yōu)榉治,且當合閘脈寬持續(xù)時間大于合閘儲能平均時間Ts,斷路器位置并不再變化,則操作箱具備分位防跳,否則不具備.操作箱分位防跳時序。
操作箱防跳和斷路器防跳實現(xiàn)原理有所不同,通常,操作箱防跳由分閘命令觸發(fā),斷路器防跳由合閘命令觸發(fā)。相比斷路器防跳,操作箱防跳屬于上級,目前優(yōu)先采用斷路器防跳。
(素材來源:eepw.如涉版權(quán)請聯(lián)系刪除。特別感謝)
信號采集模塊的核心控制器為FPGA,通過FPGA控制實現(xiàn)高速AD 轉(zhuǎn)換及數(shù)據(jù)存儲。信號采集模塊主要有三個狀態(tài),系統(tǒng)常態(tài)為采集模式,在該模式下,測量裝置實時進行數(shù)據(jù)采集并發(fā)送至交互控制模塊,由交互控制模塊顯示各應(yīng)變傳感器實時數(shù)據(jù),不記錄數(shù)據(jù).
當測量裝置采集開關(guān)關(guān)閉后,測量裝置進入記錄模式,在該模式下,測量裝置實現(xiàn)高速AD 轉(zhuǎn)換及數(shù)據(jù)存儲,并周期發(fā)送數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)顯示模塊.儀器的工作環(huán)境溫度為175 ℃,儀器的設(shè)計難點是儀器的電源系統(tǒng)設(shè)計,傳統(tǒng)線性電源由于效率低和發(fā)熱大的缺點,很難滿足設(shè)計要求。
應(yīng)變計可以滿足藥柱應(yīng)變測量需求,主要參數(shù)如下:
測量極限:±20%;
溫度范圍:-30 ~ +60 ℃;
阻值:120 Ω;
阻值偏差:標稱值±1%;
應(yīng)變系數(shù):≥ 2.0。
在實際運行情況下,根據(jù)斷路器發(fā)生跳躍時初始位置狀態(tài)不同,又可分為合位防跳和分位防跳。
若斷路器處于分位,則持續(xù)發(fā)分閘脈沖,200 ms 后持續(xù)發(fā)合閘脈沖,若檢測到斷路器由初始分位,變?yōu)楹衔缓,再次變(yōu)榉治唬耶敽祥l脈寬持續(xù)時間大于合閘儲能平均時間Ts,斷路器位置并不再變化,則操作箱具備分位防跳,否則不具備.操作箱分位防跳時序。
操作箱防跳和斷路器防跳實現(xiàn)原理有所不同,通常,操作箱防跳由分閘命令觸發(fā),斷路器防跳由合閘命令觸發(fā)。相比斷路器防跳,操作箱防跳屬于上級,目前優(yōu)先采用斷路器防跳。
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