采用DS1000CD设计电力谐波分析计量表
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:539
近年来,各行业以及家用电器、电铁牵引中许多非线性负荷日渐增多,特别是一些大功率变流设备和电弧炉的大量应用,导致电网中产生大量的高次谐波电流,进而引起电压波形发生较大的畸变。电能计量数据是发电企业、输配电企业、电力用户之间进行电费结算的依据,它的准确与否直接影响到三者的利益以及交易的合理性。
在电力谐波分析计量表研发中,采用了dsp+mcu的方案,再加上前端的信号采集模块,系统结构复杂,模拟和数字信号并存。采用传统的模拟示波器或简单的数字示波器,已经不能完全满足项目需要,最后决定采用性价比高、操作简便的ds1000cd混合信号示波器,在电路调试过程中发挥了重要作用。
ds1000cd示波器的特点
ds1000系列数字示波器是普源精电(rigol)公司于2006年初推出的一款紧凑型数字存储示波器,带宽为25~100mhz,能够同时进行模拟及数字信号测试,内部结构非常紧凑,其厚度只有154mm,非常便于携带和使用。
ds1000cd包含逻辑分析模块,具备丰富的触发功能和可调触发灵敏度;用户可用一台示波器同时观测模拟和数字信号,并可以在各种复杂信号中稳定触发;显示器采用16位彩色tft液晶显示系统,使波形显示更加清晰;ds1000cd存储深度最大可达1m,正常模式也可达到512k。ds1000还有模拟显示、数字滤波器、波形录制、波形亮度调节、usb host功能,并支持u盘和usb接口打印机,满足多方面的操作需求。ds1000cd的操作很简单,内置的测量帮助系统可以对测试步骤进行提示,从而指导测试工作的完成;方便的网格类型设置、亮度调节、波形亮度调节、可录制1000帧波形信号及回放功能,大大提高了测量效率;ds1000cd还具有内部的文件系统,可以对u盘文件进行操作处理,包括新建、删除等一些操作;同时还具备了中文输入系统,使工程师和技术人员很方便地进行操作。
电力谐波分析计量表的主要功能和结构框图
电力谐波分析计量表的主要功能是采集实时的电压和电流波形数据,计算电功率并分析电压电流中的各次谐波成分。谐波分析采用fft算法,因计算量较大,单一的mcu已经不能胜任。我们采用dsp+mcu的双核方案,dsp负责数据采集、功率计算和fft分析,mcu负责电能累计、数据存储、显示和通信等工作。系统结构如图所示。
系统结构框图
数据采样及时序分析
我国电网额定频率是50hz,但实际上总是有些许的偏差。由于fft本身的原因,如果系统不能很准确地将采样频率和实际电网频率进行同步,则在fft计算中会产生频谱泄漏的问题。所以在系统设计的时候,必须保证两者的同步,我们采用了锁相同步采样脉冲发生器来实现这一点。
在系统测试过程中,需要了解采样脉冲和电压电流波形的同步性,考虑到传统两通道示波器已经很难兼顾这些信号。ds1000cd示波器具备同时采集16路dac输入的数字信号和两路输出的模拟信号,这给数字模拟混合信号的测量和调试带来了极大的方便。我们选用ds1000cd的两个模拟通道监测电压和电流信号,并用其数字通道监视同步采样脉冲发生模块的工作。ds1000cd的存储深度达到1mb采样点(单通道),512kb采样点(双通道),深存储带来的信号采集和分析的便利,突破了以往低端示波器的性能指标。正是由于ds1000cd具有如此大的存储深度,所以能够完整地记录整个周期的波形以及采集数据,这对于进行dsp的fft计算结果评估起到了决定性的作用。
谐波及功率计算时间分析
系统设计中要求功率和谐波计算能在一个周期内完成,也就意味着电网频率为50hz时必须在20ms内完成所有的计算。由于dsp需要从adc模块中读取数据,并把计算结果发送给主控mcu,所以数值计算时间特别是fft计算所用的时间必须进行精确估计。通过ds1000cd示波器的数字通道,可以通过监示dsp和mcu及adc的通信,了解dsp工作的详细过程,并通过长时间的观察和记录,得到dsp计算功率和谐波的最大时间,并通过程序优化,使该时间值保持在一定的安全范围内。
数据通信波形分析
由于系统具有ir(红外线)和rs485通信接口,通信功能调试过程中,主要采用完整数据帧记录然后进行分析的方法,加快了开发速度。比如在ir通信测试中发现,系统通信有时很不稳定,开始一直没有找出原因。后来采用硬件波形记录,通过分析发现,是附近的红外干扰源引起了通信的不稳定,排除了程序自身错误的可能。
结束语
在对科研要求越来越高的高校里,随之而来的是对科研辅助设备的要求。示波器作为高校实验室的一种基础设备,在科研中起着举足轻重的作用,从模拟示波器到数字示波器,从普通数字示波器,到功能强大的数字示波器。从rigol公司的ds5000到现
近年来,各行业以及家用电器、电铁牵引中许多非线性负荷日渐增多,特别是一些大功率变流设备和电弧炉的大量应用,导致电网中产生大量的高次谐波电流,进而引起电压波形发生较大的畸变。电能计量数据是发电企业、输配电企业、电力用户之间进行电费结算的依据,它的准确与否直接影响到三者的利益以及交易的合理性。
在电力谐波分析计量表研发中,采用了dsp+mcu的方案,再加上前端的信号采集模块,系统结构复杂,模拟和数字信号并存。采用传统的模拟示波器或简单的数字示波器,已经不能完全满足项目需要,最后决定采用性价比高、操作简便的ds1000cd混合信号示波器,在电路调试过程中发挥了重要作用。
ds1000cd示波器的特点
ds1000系列数字示波器是普源精电(rigol)公司于2006年初推出的一款紧凑型数字存储示波器,带宽为25~100mhz,能够同时进行模拟及数字信号测试,内部结构非常紧凑,其厚度只有154mm,非常便于携带和使用。
ds1000cd包含逻辑分析模块,具备丰富的触发功能和可调触发灵敏度;用户可用一台示波器同时观测模拟和数字信号,并可以在各种复杂信号中稳定触发;显示器采用16位彩色tft液晶显示系统,使波形显示更加清晰;ds1000cd存储深度最大可达1m,正常模式也可达到512k。ds1000还有模拟显示、数字滤波器、波形录制、波形亮度调节、usb host功能,并支持u盘和usb接口打印机,满足多方面的操作需求。ds1000cd的操作很简单,内置的测量帮助系统可以对测试步骤进行提示,从而指导测试工作的完成;方便的网格类型设置、亮度调节、波形亮度调节、可录制1000帧波形信号及回放功能,大大提高了测量效率;ds1000cd还具有内部的文件系统,可以对u盘文件进行操作处理,包括新建、删除等一些操作;同时还具备了中文输入系统,使工程师和技术人员很方便地进行操作。
电力谐波分析计量表的主要功能和结构框图
电力谐波分析计量表的主要功能是采集实时的电压和电流波形数据,计算电功率并分析电压电流中的各次谐波成分。谐波分析采用fft算法,因计算量较大,单一的mcu已经不能胜任。我们采用dsp+mcu的双核方案,dsp负责数据采集、功率计算和fft分析,mcu负责电能累计、数据存储、显示和通信等工作。系统结构如图所示。
系统结构框图
数据采样及时序分析
我国电网额定频率是50hz,但实际上总是有些许的偏差。由于fft本身的原因,如果系统不能很准确地将采样频率和实际电网频率进行同步,则在fft计算中会产生频谱泄漏的问题。所以在系统设计的时候,必须保证两者的同步,我们采用了锁相同步采样脉冲发生器来实现这一点。
在系统测试过程中,需要了解采样脉冲和电压电流波形的同步性,考虑到传统两通道示波器已经很难兼顾这些信号。ds1000cd示波器具备同时采集16路dac输入的数字信号和两路输出的模拟信号,这给数字模拟混合信号的测量和调试带来了极大的方便。我们选用ds1000cd的两个模拟通道监测电压和电流信号,并用其数字通道监视同步采样脉冲发生模块的工作。ds1000cd的存储深度达到1mb采样点(单通道),512kb采样点(双通道),深存储带来的信号采集和分析的便利,突破了以往低端示波器的性能指标。正是由于ds1000cd具有如此大的存储深度,所以能够完整地记录整个周期的波形以及采集数据,这对于进行dsp的fft计算结果评估起到了决定性的作用。
谐波及功率计算时间分析
系统设计中要求功率和谐波计算能在一个周期内完成,也就意味着电网频率为50hz时必须在20ms内完成所有的计算。由于dsp需要从adc模块中读取数据,并把计算结果发送给主控mcu,所以数值计算时间特别是fft计算所用的时间必须进行精确估计。通过ds1000cd示波器的数字通道,可以通过监示dsp和mcu及adc的通信,了解dsp工作的详细过程,并通过长时间的观察和记录,得到dsp计算功率和谐波的最大时间,并通过程序优化,使该时间值保持在一定的安全范围内。
数据通信波形分析
由于系统具有ir(红外线)和rs485通信接口,通信功能调试过程中,主要采用完整数据帧记录然后进行分析的方法,加快了开发速度。比如在ir通信测试中发现,系统通信有时很不稳定,开始一直没有找出原因。后来采用硬件波形记录,通过分析发现,是附近的红外干扰源引起了通信的不稳定,排除了程序自身错误的可能。
结束语
在对科研要求越来越高的高校里,随之而来的是对科研辅助设备的要求。示波器作为高校实验室的一种基础设备,在科研中起着举足轻重的作用,从模拟示波器到数字示波器,从普通数字示波器,到功能强大的数字示波器。从rigol公司的ds5000到现
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