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文檔簡介
1、傳統(tǒng)的電力參數(shù)測量系統(tǒng)以硬件為核心集成各種測試測量儀器,體積龐大、功能模塊固定、維護成本高,逐漸無法滿足日益復雜的、實時性、多參數(shù)的要求。近20年來,隨著電子技術、計算機技術、網(wǎng)絡技術的飛速發(fā)展及其在電子測量技術和儀器上的應用,使得新的測試理論和方法、新的儀器結構不斷出現(xiàn),測量儀器的功能和使用發(fā)生了質的變化。其中最顯著的一點就是虛擬儀器概念的出現(xiàn)與發(fā)展。它是計算機技術與儀器技術相結合的產(chǎn)物,具有編程靈活、可自定義、數(shù)據(jù)處理和分析功能強大
2、、開發(fā)周期短等優(yōu)點,在電力系統(tǒng)測量、控制方面有廣闊的應用前景。因此,本論文提出并設計了基于虛擬儀器技術的電力參數(shù)測量系統(tǒng),此系統(tǒng)能夠實時地監(jiān)測和分析電壓、電流、頻率、相位、電網(wǎng)諧波、電壓波動和閃變等電力參數(shù)。 論文首先概況地介紹了虛擬儀器的基本概念、結構及發(fā)展,并對虛擬儀器開發(fā)平臺LabVIEW及其編程語言作了簡要介紹,論述電壓電流等電力參數(shù)的定義,并進行測量方法研究。在電壓閃變信號分析模塊中,本論文提出了同步檢測與小波變換相結
3、合的電壓閃變測量方法,利用小波變換的子頻帶濾波功能代替?zhèn)鹘y(tǒng)的帶通濾波器,仿真結果表明此方法適用于電壓閃變信號的檢測和分析,不僅可以準確測量信號突變時間和奇異程度,還可以準確測量調幅波電壓的頻率和幅值。 其次詳細闡述了系統(tǒng)信號調理部分的構成及實現(xiàn),設計了傳感器模塊、多路復用模塊、程控增益放大器、有源低通濾波器、信號隔離電路等。然后詳細闡述了系統(tǒng)軟件設計,包括整體框架及各功能模塊的實現(xiàn)過程,并給出了本系統(tǒng)的調試方法和仿真結果。
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