基于DSP的電能質量在線監測設備在電網中的應用
式中 Ih——第h次諧波電流(方均根值);
I1——基波電流(方均根值)。
c.諧波電壓含量?
f.電流總諧波畸變率?
g.第h次諧波功率、相位?
3.2.3.2 諧波最大值和概率值的計算
a.諧波最大值(各次值及總畸變率)的計算
b.95%概率值的計算
計算測量時段內各相實測值的95%概率值和其中最大一相的值,并存儲。
3.2.3.3 諧波超限報警
測量值與允許值比較,判斷是否超限,若超限即發出報警。?
3.2.3.4 電壓、電流不平衡度
計算電壓、電流不平衡度(每3s讀一組數據計算一次),計算電壓、電流不平衡度95%概率值。
a.取不平衡度最大值
b. 95%概率值。計算測量時段(統計周期)內的95%概率值。
3.2.3.5 不平衡度超限報警
測量值與允許值比較,判斷是否超限,若超限即發出報警。
3.2.4 電壓合格率
3.2.4.1 計算電壓(每3s讀一組數據計算一次)
計算超上限率、超下限率,統計超上限累加時間、超下限累加時間;計算電壓合格率;存儲上月和當月、前一日和當日的記錄數據;記錄最大值,最小值和平均值。
能設定監測電壓的額定值和限值。電壓質量監測統計時間以min為單位,取1min的電壓平均值為一個統計單元。
實時顯示被監測電壓,刷新周期為2s。
3.2.4.2 計算電壓合格率??
3.2.5 頻率?
采用過零檢測電路和DSP捕獲功能,精確測量整周波的寬度,從而計算出頻率。
3.2.6 顯示
圖形與漢字方式顯示電壓/電流波形、電壓/電流矢量圖、電壓/電流基波和諧波的幅值、相角,各次諧波的幅值、相角分為數字顯示和棒圖加角度指針顯示。?
3.3 PC104與DSP通訊的ISA并行擴展單元?
為方便地進行DSP與PC間的通訊,擴展了帶有中斷的并行接口,占用PC104的外設地址和中斷,該并行通訊為8位雙向可聯絡(中斷)通訊。?
3.4 MODEM與局域網通訊管理?
MODEM連接至RS232C串行接口,另行擴展了幾根控制線,對MODEM實時監測與控制以確保MODEM長時間通訊正常。?
擴展的網卡允許LAN網絡方式通訊。?
4 結論?
a.電能質量監測終端可以實時準確地對電網的供電和用電狀況進行監測,尤其是可隨時掌握諧波的超標情況,掌握不對稱度與電壓合格率的情況,為供電和用電企業提供了方便的監測設備。?
b.電能質量監測終端具有采樣頻率高、測量精確、運算速度快等特點,其測量指標滿足電能質量國家標準的要求。?
c.電能質量監測終端的中文和圖形顯示界面,使用戶使用更加方便和直觀。?
d.電能質量監測終端采用DSP和PC104工控板設計,技術先進,準確度高,可以方便地對DSP和PC104進行軟件維護與升級。?
e.電能質量監測終端在區域電網和省網或聯合電網中可組成電能質量監測網絡,并通過專用的中心站軟件,實現大量歷史數據的統計分析,形成各種統計報表,繪制諧波頻譜圖和各種指標的分布圖,為電能質量的監督提供了先進的手段。
本文引用地址:http://www.104case.com/article/150688.htm
評論