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系統(tǒng)設計方案分析

發(fā)布時間:2014/5/17 18:05:44 訪問次數(shù):427

   設計要求對單相電的電參數(shù)進行測量,Q12P1BXXW24E這些參數(shù)中電壓和電流為基本量,其他參數(shù)是導出量。任務中,待測O—500 V的交流電壓、O~50 A的交流電流均已相應地轉(zhuǎn)換為0~5 V的等效交流電壓,其中等效電流信號是等效電壓信號經(jīng)過等幅移相網(wǎng)絡得到的;诖饲疤幔驹O計需要測得等效電壓(電流)信號的真有效值、等效電壓信號基波的真有效值和電壓、電流兩路信號的相位差,再按照工頻信號有功功率、無功功率、和功率因數(shù)等定義計算出各物理量。因此,完成基本要求應主要解決以下兩個關鍵問題:一是真有效值轉(zhuǎn)換,其中包括等效電壓和等效電流信號的真有效值的轉(zhuǎn)換;二是電壓信號、電流信號相位差的測量。另外,為完成提高部分要求中測量電壓基波和總諧波的有效值,需測量等效電壓信號基波的真有效值。由總諧波、基波和失真信號有效值之間的關系式,可計算出總諧波有效值。因此,此部分的關鍵問題是如何從失真信號中獲得工頻信號的基波。

   相位差的測量可采用等精度的測量方法進行測量。50 Hz基波的獲得可采用多階的低通濾波器來實現(xiàn),具體實現(xiàn)方法可采用分立器件來實現(xiàn),也可能用專用濾波囂來實現(xiàn)。

     

   真有效值轉(zhuǎn)換常見的方法有熱電耦變換法、采用計算法、模擬直接運算轉(zhuǎn)換法和單片集成有效值轉(zhuǎn)換器件法等。其中,采樣計算法和單片集成有效值轉(zhuǎn)換器件法是最常用的方法。采樣計算法通過對周期信號進行快速采樣獲得多個離散值,再利用單片機的運算功能進行相關運算得到真有效值。采用采樣計算法的系統(tǒng)設計方案如圖4. 47所示。為了保持采樣間隔隨信號頻率的波動而變化,即把一個周期等時間間隔采樣變?yōu)榈认辔徊蓸,可采用鎖相環(huán)電路,利用鎖相環(huán)把信號進行64倍頻,從而在需要采集信號的一個周期內(nèi)產(chǎn)生64個脈沖,利用此脈沖信號作為單片機的外部中斷信號,快速啟動A/D轉(zhuǎn)換器進行轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采樣。

   設計要求對單相電的電參數(shù)進行測量,Q12P1BXXW24E這些參數(shù)中電壓和電流為基本量,其他參數(shù)是導出量。任務中,待測O—500 V的交流電壓、O~50 A的交流電流均已相應地轉(zhuǎn)換為0~5 V的等效交流電壓,其中等效電流信號是等效電壓信號經(jīng)過等幅移相網(wǎng)絡得到的;诖饲疤幔驹O計需要測得等效電壓(電流)信號的真有效值、等效電壓信號基波的真有效值和電壓、電流兩路信號的相位差,再按照工頻信號有功功率、無功功率、和功率因數(shù)等定義計算出各物理量。因此,完成基本要求應主要解決以下兩個關鍵問題:一是真有效值轉(zhuǎn)換,其中包括等效電壓和等效電流信號的真有效值的轉(zhuǎn)換;二是電壓信號、電流信號相位差的測量。另外,為完成提高部分要求中測量電壓基波和總諧波的有效值,需測量等效電壓信號基波的真有效值。由總諧波、基波和失真信號有效值之間的關系式,可計算出總諧波有效值。因此,此部分的關鍵問題是如何從失真信號中獲得工頻信號的基波。

   相位差的測量可采用等精度的測量方法進行測量。50 Hz基波的獲得可采用多階的低通濾波器來實現(xiàn),具體實現(xiàn)方法可采用分立器件來實現(xiàn),也可能用專用濾波囂來實現(xiàn)。

     

   真有效值轉(zhuǎn)換常見的方法有熱電耦變換法、采用計算法、模擬直接運算轉(zhuǎn)換法和單片集成有效值轉(zhuǎn)換器件法等。其中,采樣計算法和單片集成有效值轉(zhuǎn)換器件法是最常用的方法。采樣計算法通過對周期信號進行快速采樣獲得多個離散值,再利用單片機的運算功能進行相關運算得到真有效值。采用采樣計算法的系統(tǒng)設計方案如圖4. 47所示。為了保持采樣間隔隨信號頻率的波動而變化,即把一個周期等時間間隔采樣變?yōu)榈认辔徊蓸,可采用鎖相環(huán)電路,利用鎖相環(huán)把信號進行64倍頻,從而在需要采集信號的一個周期內(nèi)產(chǎn)生64個脈沖,利用此脈沖信號作為單片機的外部中斷信號,快速啟動A/D轉(zhuǎn)換器進行轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采樣。

相關技術資料
5-17系統(tǒng)設計方案分析
相關IC型號
Q12P1BXXW24E
暫無最新型號

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