基于C#的電能質(zhì)量分析儀自動校準測試系統(tǒng)分析與設(shè)計
發(fā)布時間:2020-12-27 18:41
由于非線性負荷帶來的諧波影響可能會對電力系統(tǒng)的安全運行和對電源變化反應(yīng)敏感的精密電子設(shè)備的正常工作造成嚴重的影響,導(dǎo)致不可估計的損失。因此,為了提高和改善電能質(zhì)量,各種類型的電能質(zhì)量分析儀被廣泛應(yīng)用到電力系統(tǒng)的監(jiān)測、維護、維修等工作中。現(xiàn)對電能質(zhì)量分析儀的校準工作主要是以手動校準或半自動校準為主。上述方法容易因人員疲勞誤操作導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)不準確,嚴重的誤操作還可能導(dǎo)致精密標準源和電能質(zhì)量分析儀的損壞。因此,進行一種電能質(zhì)量分析儀自動校準測試系統(tǒng)分析與設(shè)計,具有重要的價值和應(yīng)用前景。首先,本文介紹了電能質(zhì)量分析儀校準技術(shù)的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,分析了電能質(zhì)量分析儀各參數(shù)誤差的來源,根據(jù)電能質(zhì)量的國家標準和行業(yè)規(guī)范,闡述了各種電能質(zhì)量分析儀參數(shù)的校準方法。其次,將編程技術(shù)應(yīng)用于電能質(zhì)量分析儀自動校準系統(tǒng)中,采用Microsoft Visual Studio Ultimate 2013軟件平臺,以電能質(zhì)量分析儀國標和行業(yè)標準為依據(jù),采用C#語言,結(jié)合FLUKE 6105A標準功率源和電能質(zhì)量分析儀WT3000的編程命令集,通過GPIB接口通訊,連接三者進行通訊和控制,并將校準結(jié)果存儲到Excel表中...
【文章來源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:116 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
電能質(zhì)量分析儀的結(jié)構(gòu)示意圖
驟升驟降及檢測方法升驟降都屬于短時間內(nèi)的電壓擾動,根據(jù) IEEESTD.1159 中定義,電電電壓均方根值突然上升到閾值以上,通常為 110%的額定值及以上至一分鐘的時間;電壓驟降是指電網(wǎng)供電電壓均方根值在短時間內(nèi)常為 90%~10%的額定值(IEC 中定義為 90%~1%),其持續(xù)時間為。壓驟升的測量升與系統(tǒng)的故障有關(guān)。較容易產(chǎn)生電壓驟升的情況為單相對地故障壓系統(tǒng)故障,以及在切除大容量的負荷,或大容量的電容器時發(fā)生破壞電子設(shè)備,降低電氣設(shè)備壽命,使保護誤動,經(jīng)常性的可使個照明設(shè)備,可能破壞一些沖擊保護設(shè)備等。電壓驟升的波形圖如圖 華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文
華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文壓驟降的測量生活中,造成電壓驟降的主要原因是短路故障,例如供電系統(tǒng)中的硬用戶內(nèi)部系統(tǒng)的短路故障等。除此之外,當發(fā)生增大電機負荷等情況驟降;雷雨天氣中供電電網(wǎng)或用電設(shè)備遭遇雷擊也會產(chǎn)生電壓驟降。電力設(shè)備中的部分較為敏感的工作負載不能正常運行,甚至嚴重時會造成行,帶來巨大的經(jīng)濟損失。電壓驟降的波形圖如圖 2-2 所示:
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電能質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的檢定平臺設(shè)計與應(yīng)用[J]. 陳罡,陶順,陳聰,王康寧,肖湘寧. 電測與儀表. 2015(20)
[2]基于TMS320F2812的電能質(zhì)量檢測系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 姜建國,田金艷,田玉花. 電器與能效管理技術(shù). 2015(08)
[3]基于物聯(lián)網(wǎng)的電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 卜憲庚,梁建權(quán),盧雷,佟為明. 電器與能效管理技術(shù). 2015(07)
[4]基于ARM的遠程電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的研究與設(shè)計[J]. 曹文霞,賈艷梅,馮玉泉. 電源技術(shù). 2014(10)
[5]電能質(zhì)量監(jiān)測裝置全自動校準系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[J]. 王玲,徐柏榆,李玎,葉李花,王昕,裴玉剛. 電測與儀表. 2014(01)
[6]電能質(zhì)量監(jiān)測裝置自動檢測的探討[J]. 鄧祖強. 電源技術(shù)應(yīng)用. 2013 (09)
[7]電能質(zhì)量監(jiān)測裝置自動檢測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 趙澤平,蔣倫山,王昕,葉李花. 云南電力技術(shù). 2013(03)
[8]基于虛擬儀器技術(shù)的電能質(zhì)量分析儀校準檢測系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[J]. 何偉,蔡維,王建偉,鎖娟. 電網(wǎng)技術(shù). 2010(01)
[9]智能電網(wǎng)——未來電網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢[J]. 胡學(xué)浩. 電網(wǎng)技術(shù). 2009(14)
[10]構(gòu)建中國智能電網(wǎng)技術(shù)思考[J]. 肖世杰. 電力系統(tǒng)自動化. 2009(09)
本文編號:2942275
【文章來源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:116 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
電能質(zhì)量分析儀的結(jié)構(gòu)示意圖
驟升驟降及檢測方法升驟降都屬于短時間內(nèi)的電壓擾動,根據(jù) IEEESTD.1159 中定義,電電電壓均方根值突然上升到閾值以上,通常為 110%的額定值及以上至一分鐘的時間;電壓驟降是指電網(wǎng)供電電壓均方根值在短時間內(nèi)常為 90%~10%的額定值(IEC 中定義為 90%~1%),其持續(xù)時間為。壓驟升的測量升與系統(tǒng)的故障有關(guān)。較容易產(chǎn)生電壓驟升的情況為單相對地故障壓系統(tǒng)故障,以及在切除大容量的負荷,或大容量的電容器時發(fā)生破壞電子設(shè)備,降低電氣設(shè)備壽命,使保護誤動,經(jīng)常性的可使個照明設(shè)備,可能破壞一些沖擊保護設(shè)備等。電壓驟升的波形圖如圖 華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文
華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文壓驟降的測量生活中,造成電壓驟降的主要原因是短路故障,例如供電系統(tǒng)中的硬用戶內(nèi)部系統(tǒng)的短路故障等。除此之外,當發(fā)生增大電機負荷等情況驟降;雷雨天氣中供電電網(wǎng)或用電設(shè)備遭遇雷擊也會產(chǎn)生電壓驟降。電力設(shè)備中的部分較為敏感的工作負載不能正常運行,甚至嚴重時會造成行,帶來巨大的經(jīng)濟損失。電壓驟降的波形圖如圖 2-2 所示:
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電能質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的檢定平臺設(shè)計與應(yīng)用[J]. 陳罡,陶順,陳聰,王康寧,肖湘寧. 電測與儀表. 2015(20)
[2]基于TMS320F2812的電能質(zhì)量檢測系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 姜建國,田金艷,田玉花. 電器與能效管理技術(shù). 2015(08)
[3]基于物聯(lián)網(wǎng)的電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 卜憲庚,梁建權(quán),盧雷,佟為明. 電器與能效管理技術(shù). 2015(07)
[4]基于ARM的遠程電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的研究與設(shè)計[J]. 曹文霞,賈艷梅,馮玉泉. 電源技術(shù). 2014(10)
[5]電能質(zhì)量監(jiān)測裝置全自動校準系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[J]. 王玲,徐柏榆,李玎,葉李花,王昕,裴玉剛. 電測與儀表. 2014(01)
[6]電能質(zhì)量監(jiān)測裝置自動檢測的探討[J]. 鄧祖強. 電源技術(shù)應(yīng)用. 2013 (09)
[7]電能質(zhì)量監(jiān)測裝置自動檢測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 趙澤平,蔣倫山,王昕,葉李花. 云南電力技術(shù). 2013(03)
[8]基于虛擬儀器技術(shù)的電能質(zhì)量分析儀校準檢測系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[J]. 何偉,蔡維,王建偉,鎖娟. 電網(wǎng)技術(shù). 2010(01)
[9]智能電網(wǎng)——未來電網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢[J]. 胡學(xué)浩. 電網(wǎng)技術(shù). 2009(14)
[10]構(gòu)建中國智能電網(wǎng)技術(shù)思考[J]. 肖世杰. 電力系統(tǒng)自動化. 2009(09)
本文編號:2942275
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