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摘要系统采用89C51单片机实现电力参数的交流采样,通过液晶显示器显示频率、相位差、电压和电流的6 z; k: v& d5 C, p+ v0 D a
实时值,在过压20%、欠压20%时进行报警,并能定时打印电压,电流、频率及相位差值。实践证明,采用交流采样0 q i* C+ U, @/ K
方法进行数据采集,通过运算获得的电压、电流有功功率、功率因数等电力参数有很好的精确度和稳定性。5 [7 n) n9 {# p1 ]5 ^$ z
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关键词单片机;交流采样;频率跟踪;电力监测
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随着电力系统的快速发展,电网容量的扩大,其结构更加2 {* n7 t( E l5 T
复杂,实时监控﹑调试的自动化显得尤为重要。而电力调度自* q1 W z C) [/ o( h- w4 H8 D
动化系统中﹐电力参数的测量是最基本的内容。* k* R" ?8 L5 f- [0 j: M
在实现自动化的过程中﹐关键的环节是数据采集。根据
5 K) |* S) ~: t采集信号的不同,分成直流采样和交流采样两种。直流采样) X3 `- T( o. ~$ ~$ e. V* ?
通常是把交流电压﹑电流信号经过变送器转化为0~5V的直
* v$ x8 O: Q, ~' ] |9 G) ~& Y2 y流电压,此方法软件设计简单,对采样值只需做一次比例变换
1 Z8 B( ~: b' [" u, p即可得到被测量的数值。但直流采样仍有局限性,无法实现
9 K& z2 l0 q+ S# ]5 B2 W实时信号的采集,变送器的精度和稳定性对测量精度有很大+ ]2 _! m! W& u& f; V, v* V" o# j
影响﹐设计复杂等。交流采样是通过二次测得的电压、电流经
+ C6 v0 D: t; g- N N高精度的CT、PT变成计算机可测量的交流小信号﹐然后再送
6 y2 ?' i1 S- P2 |7 q+ Y. A9 G入计算机进行处理。这种方法能够对被测量的瞬时值进行采! W7 k5 l7 K ~# X5 `- F
样,并采用软件编程方法来实现硬件的功能﹐因而实时性好,4 m3 Q7 @* X3 V7 m
相位失真小,硬件的投资大幅降低。; u* V$ c; G) e
1交流采样原理
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