基于LabVIEW的电能质量校验装置的开发.docx
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1、基于LabVIEW的电能质量校验装置的开发lvjing导语:基于LabVIEW的电能质量校验装置的开发应用领域:电力行业挑战:传统的电能质量校验设备功能固定,人工操作复杂,而且随着校准工程的增加,需要增加相关仪器;操作及数据记录都非常不便,而采用虚拟仪器技术,大大缩小了仪器硬件的本钱和体积,进步校准测试的自动化程度,彻底改变传统计量单位手工测量、人工操作、人工计算的状态。应用方案:使用NI的LabVIEW图形化开发环境、数据收集卡及GPIB总线构建自动化测试系统,并通过不同的软件模块实现具有多种校准功能,大大增强了系统的自动化程度、可靠性和准确性。该校准装置可完成电能质量分析测量仪器的频率偏向
2、、沟通电压有效值偏向、闪变值及谐波间谐波含有率等主要电能质量各项技术指标的校准工作。使用的产品:LabVIEW7.0PCI-4474动态信号收集卡PCI-GPIB仪器通信接口介绍:随着我国经济建立的开展,电力系统中的非线性负荷、冲击负荷使电网的污染日趋严重,各种类型的电能质量分析仪被投入使用。为保证这些设备测试、分析的准确,借鉴对计量器具的管理经历,对电能质量测试分析设备进展校准就显得非常必要。本文介绍了基于LabVIEW的电能质量校验装置的功能原理、硬件构造、测试软件的设计思想,和应用LabVIEW软件的实现方法。一、系统原理概述系统组成原理图见图1。其根本原理是:由虚拟仪器测试平台通过GP
3、IB卡控制任意波形发生器产生谐波信号、正弦波调制信号或者方波调制信号,经电压、电流功率放大器放大到目的电压、电流值,然后由数据收集卡从放大器输出端采取信号进展分析,计算谐波幅值及电压波动量,监视信号源的变化情况。随后,将输出信号与计量标准表进展比照分析,根据分析结果对软件程序中的波形参数进展修正,进而使加载到被测设备上的信号到达某一目的精度要求。本系统以标准的插入式数据收集卡来取代传统测量仪器以完成数据收集的任务,采用NI高精度的动态信号收集卡PCI4474,进展谐波和闪变信号的收集和分析,通过GPIB总线对任意波形发生器、电压电流放大器进展仪器控制和数据传输,同时利用PC机强大的硬软件资源,
4、由虚拟仪器软件开发平台来控制和协调整个系统的工作。软件操作界面见图2。系统软件主要包括四个软件模块:任意波形发生功能模块;谐波功能校准测试模块:包括电力系统谐涉及间谐波的产生,在谐波校准界面上,可以进展电压电流输出通道、谐波总数、谐波次数及谐波含有率的选择,用户不仅可以逐一进展单次谐波电压和电流的校准测试,同时还可以叠加两个或者三个不同次数谐波的校准测试;闪变功能校准测试模块:包括正弦波调制信号及方波调制产生,可以进展闪变校验点的选择,产生Pst=1.005.00的方波波动信号;频谱分析及反应修正模块:来监视输出信号的稳定性及准确性。align=center图1电能质量校验装置原理图图2软件操
5、作界面/align二、谐波信号产生及分析在电力系统中,对于周期为的非正弦电量,以电压ut为例,在知足狄里赫利条件下,可分解为以下的傅立叶级数形式:式中当n2时为对应于n次的单次谐波分量。利用LabVIEW软件里的formulawaveform.vi,输入谐波间谐波公式,那么该VI产生谐波数据,然后将离散化的数据送入任意波形发生器,进而产生实际的谐波信号。在进展谐波信号分析时,采用的测量算法主要是离散傅立叶变换DFT和快速傅立叶变换FFT,其n次谐波电压向量的实部和虚局部别为:利用上式可计算基波和各次谐波的实部和虚部,进而可以计算幅值Usubn/sub和相角subn/sub。为分析每次谐波的大小
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