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噪音计性能稳定
为了记录下完整的扰动信息,当电力系统发生扰动后。通常需要14MHz采样率,使得数据量极大。如此庞大的数据量向调度中心上传时噪音计,不但占用数据通道时间过长而且容易造成数据通道阻塞。这使电磁暂态信号的数据存储和数据通信均面临如何提取暂态信号中的有效部分温度计,实现数据压缩的挑战。电力系统中现有扰动监测仪的数据简约技术采用重叠方法即对现有数据不断覆盖,或采用量化技术即把一系列相同的波形看成一个整体[23]这两种方法的确节 2000年,S.Santoso利用傅氏和小波变换的方法对电能质量扰动进行了特征提取[39]后,提出了完整的基于小波的电能质量扰动波形的神经网络分类器的实现方法[40-41]这两篇文章对小波理论及其在电力系统中的应用起到重要的作用噪音计,主要流程示于图3其中Ident表示用传统的方法判断扰动是否为电 压跌落或瞬时断电,之所以不用小波变换处理这两种情况是由于小波变换难以处理光滑连续的电压跌落。该文提出用各尺度下的小波系数作为ANN输入特征矢量,这使该工作的输入量太大,于是文献[42-43]提出用各尺度下的能量的集合作为扰动的特征输入矢量,不但使输入量大为减小,而且得到很好的分类效果。文献[44]则首先找出小波变换后含最大能量的尺度,用该尺度的小波系数与原始正弦波形的小波系数相减,并取其差值作为神经网络的输入变量噪音计,从而成功对8种单一扰动进行了有效区分。前不久,笔者碰到一位开加工厂的农村用户反映,自家的低压三相四线有功电能表有潜动现象,这段时间加工厂没有用电,电能表却仍然转动,但转动不快。根据该用户反映的情况,对其电能表进行了校验。电能表在运行或校验时,常会出现只加电压而负载电流为零时,表盘仍然连续旋转的现象,这种现象称为电压潜动,简称为潜动。该用户的电能表为DT862/10(40)型,而校验结果表明该电能表合格无潜动现象,考虑可能是该用户的电能表出线老化破损有漏电问题。后到该用户计量装置处检查发现,电能表所有进出线为新电缆线无破损风速仪,故漏电的可能性不大。将其电能表出线下侧的总开关拉开,观察电能表有稍微的蠕动,说明该电能表潜动,与校验结果相反。后又用万用表及相序表对电能表表头接线测量检查,各相相电压对称正常,但电压相序为逆相序。将电能表两边相进线对调改为正相序后,观察电能表不再潜动。一个月后再询问噪音计,该用户反映电能表已无潜动现象。
并进行复杂的处理,而电量处理模块则用于读取计量芯片的有功等电量数据.最后保存这些电能参量。
可通过LCD显示屏轮流显示有功和总电量等参数。按键中断模块主要用来处理按键中断。LCD显示模块则用于完成LCD字段的显示.
来实现与抄表系统的可靠通讯。以便通过抄表系统来读取用户的电量数据以及设置时间、费率和地址等电表参数。通信模块主要按照通讯规约的要求.
3结束语
该技术的核心器件igbt比gto具有更快的开关频率噪音计,并且关断容量已达到一定规模,因此dfact装置具有更快的响应特性。目前dfact装置主要有:动态电压恢复器(dvr配电系统用静止同步补偿器(d-statcom固态切换开关(sst等。statcomsvc装置基础上,克服了由于呈恒阻抗特性,使得在电压低时,无法提供所需的无功支持,应付突发事件的能力较弱;而且占地面积大,通过本文基于MCP3906电能芯片和AT-Mega16单片机的单相电表可实现对单相电能的计量。该系统性能稳定、功能完善、操作简单,非常适用于单相电能的测量。其较高的性价比也为计量机构和用户提供了更多的一种选择。作为fact基于电力电子技术的灵活交流输电系统)技术与配电系统应用的延伸—dfact技术已成为改善电能质量的有力工具。过多的svc易引发系统振荡的弊端,statcom无功电流输出可在很大电压变化范围内恒定,电压低时仍能提供较强的无功支撑,并且可从感性到容性全范围内连续调节,使得其无功输出相当于同容量svc1.4~2倍;因statcom灵活调压噪音计,还可以大大减少变压器分接头的切换次数,从而减少分接头故障次数。另外,statcom还可以抑制电压闪变,提高系统暂态稳定水平,结合我国的国情和已有的技术,发展statcom应是解决我国电压稳定问题的有效手段,并且也是dfact技术发展的主要方向。目前城市和农村配网存在低功率因数和谐波污染问题。为了降低系统成本,采用多用户共用通信模块的多机通信功能〔2〕。单片机串行口控制寄存器SCON中有一位多机通信控制位SM2当串行口以方式2或39位异步通信方式)接收数据时,若SM2=1则仅当接收到第9位数据为1时,本帧数据才装入接收缓冲区SBUF且置接收中断标志位RI为1向CPU发出中断请求信号;若第9位数据为0则不产生中断请求信号噪音计,数据将丢失。SM2=0时,则接收到一个数据字节后,不管第9位是0还是1都产生中断标志卤素检漏仪,将接收数据装入SBUF本系统中多用户数据传输的实现如下图所示。电动机(Motor把电能转换成机械能的一种设备。利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子鼠笼式式闭合铝框形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。电机的两电刷端加上直流电压,由于电刷和换向器的作用将电能引入电枢线圈中噪音计,并保证了同一个极下线圈边中的电流始终是一个方向,继而保证了该极下线圈边所受的电磁力方向不变,保证了电动机能连续地旋转,以实现将电能转换成机械能以拖动生产机械,这就是直流电动机的工作原理。注意:每个线圈边中的电流方向是交变的
2直流发电机的工作原理:
当用原动机拖动电枢逆时针方向旋转,如图。线圈边将切割磁力线感应出电势,电势方向可据右手定则确定。由于电枢连续旋转,线圈边abcd将交替地切割N极、S极下的磁力线,每个线圈边和整个线圈中的感应电动势的方向是交变的线圈内的感应电动势是交变电动势,但由于电刷和换向器的作用,使流过负载的电流是单方向的直流电流,这一直流电流一般是脉动的影响电能质量的暂态信号通常具有很宽的频谱,将其按频谱展开能揭示故障的本质。傅立叶变换(FT就是最常见的一种将时域特征和频域特征联系起来的工具。通过傅立叶变换可以提供平稳信号所含谐波的次数、各次谐波的幅值及其初相角并以幅频特性的形式表现出来噪音计,因此可以用于提取由于变压器、交直流换流设备等造成的周期性谐波分量[2-4]FT缺点是1必须获得信号在时域中的全部信息;2对信号的局部畸变没有标定和度量能力,因此无法充分描述时变非平稳信号的特征;3无法反映信号在局部时间范围内和局部频带上的谱信息。生、恢复时刻进行定位。文献[19]则倾向于对傅氏变换和小波变换下电压下降的三个指标:RMS最大值和基频幅值进行比较,该文同时还分析了不同时窗选择的重要性。
得到比实小波更多的信息兆欧表,为了提取暂态信号中各分量的幅值包络、相位、瞬时频率等特征信息。可采用基于小波变换的解析信号分解方法[20]或以复小波为小波母函数[21-22]利用复小波变换的复合信息和相位信息辅助幅值信息进行扰动信息检测噪音计。