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6 {1 k, Z/ d/ M, ^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* E7 F: ?! ~$ B9 F. B T1 K
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
$ v+ M1 E- c+ Y# |/ G3 r) h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。
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关键词单片机;交流采样;频率跟踪;电力监测8 b) h4 |) X2 m2 X; E8 g5 T2 z
( [; i7 q( k3 Q随着电力系统的快速发展,电网容量的扩大,其结构更加
0 @1 b' P! Q* ^* S5 M \0 R复杂,实时监控﹑调试的自动化显得尤为重要。而电力调度自; k' i/ J2 g/ u, J7 E
动化系统中﹐电力参数的测量是最基本的内容。
! Z- Z; O. D% ^3 X/ W d3 j0 X在实现自动化的过程中﹐关键的环节是数据采集。根据
1 @. V! E% v0 A' V采集信号的不同,分成直流采样和交流采样两种。直流采样
( _ z" [: {: E$ y通常是把交流电压﹑电流信号经过变送器转化为0~5V的直( J+ y8 k& Q1 q. Z
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
/ a+ Z& i0 A% i/ S7 l8 w, A0 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( I* v! N, O+ H: f. E
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
) {: `0 {7 K3 v. x: \0 s. {影响﹐设计复杂等。交流采样是通过二次测得的电压、电流经
1 x* g. \8 y- D. I高精度的CT、PT变成计算机可测量的交流小信号﹐然后再送' ?( \7 E9 F6 m) V
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
' v M4 ^6 m& O* P( y样,并采用软件编程方法来实现硬件的功能﹐因而实时性好,: k% p* G: R4 D. q
相位失真小,硬件的投资大幅降低。9 I! ?6 V4 L0 Y2 n P1 c6 `8 e( }
1交流采样原理- R6 `0 l' W5 e7 E
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