为了更好地了解电能质量问题,必须有一套全面的监控及数据采集系统,籍此来描述干扰及电能质量变化。我们需要一套可配置、可编程的PXI/CompactPCI 高性能PC 系统,配合高速数据采集单元及软件支持来实现性能要求。
在这个项目中,我们采用美国国家仪器PXI 硬件及LabVIEW图形化编程软件来设计系统。LabVIEW中的分析及显示工具是最理想的选择。结合LabVIEW中功能强大的分析工具及高性能基于Pentium 的PXI 嵌入式控制器,能够实现对频率偏移的实时监控,检测变形与波峰。高速数据采集能够为详细的谐波、相位偏移分析及电力分析提供有效的时间分辨率。
硬件
系统由美国国家仪器PXI Pentium 233 MHz 嵌入式计算机及PXI-6070E 多功能数据采集板卡构成。我们采用SCXI-1120 及SCXI-1327 接线端子来将电网电压与计算机隔离开,将其衰减至能够适用于数据采集卡的电压范围,并采用电流探针来监控电流。
系统描述
我们将系统进行配置以实现以下任务:
高速电压电流采集模式
该模式下将对电压和电流的波形进行采样和保存,以供事后分析。可供用户选择的采样率决定分析结果的分辨率。在采集过程中,我们将部分采样数据显示在前面板上。采集过程采用硬件或软件触发,在电压过零点开始采样。用户提供的注释、数据、时间及采样设置将作为文件头写入每个采样数据文件。该模式下可在指定时间片内实现连续采样,也可由用户控制采样起始中止。
连续事件及频率监控模式
在这一模式下,系统对电压及电流的输入采样,实现对波形失效和脉冲干扰的连续搜索,记录指定时间内的所有事件及波形的振幅偏移, 并用时间戳标记。
在监控过程中,被记录的事件的状态将显示在前面板上。频率的监控由PXI-6007E 上的计数器完成,通过测量10 个输入信号的周期换算得到。我们还搭建了一个简单的TTL 电路,包含施密特门、十进制计数器、触发器,它将电压信号转换成TTL 电平,为计数器产生一个选通信号。门信号将在10 个输入波形的周期的时间内保持开状态。之后
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