超高次谐波测量方法、系统

    公开(公告)号:CN111257637A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010109000.0

    申请日:2020-02-21

    Abstract: 本发明提供了一种超高次谐波测量方法及系统,该方法包括:当电能质量监测系统核心模块将采样数据环形缓存区的当前写环形缓存区指针切换到下一个采样数据环形缓存区之后,通道切换模块切换到下一个需要分析的采样通道;在信号通过通道切换模块后,带通滤波器滤除待分析超高次谐波频段信号之外的信号,并将待分析超高次谐波频段信号输入单通道高速AD;电能质量监测系统核心模块触发单通道高速AD进行采样并读取采样数据,然后将采样数据存入采样数据环形缓存区,由电能质量监测系统核心模块对采样数据进行分析和统计,得到超高次谐波的频谱和时频图。相对于现有技术,本发明降低超高次谐波测量成本,提升系统的性价比和稳定性。

    超高次谐波测量方法、系统

    公开(公告)号:CN111257637B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202010109000.0

    申请日:2020-02-21

    Abstract: 本发明提供了一种超高次谐波测量方法及系统,该方法包括:当电能质量监测系统核心模块将采样数据环形缓存区的当前写环形缓存区指针切换到下一个采样数据环形缓存区之后,通道切换模块切换到下一个需要分析的采样通道;在信号通过通道切换模块后,带通滤波器滤除待分析超高次谐波频段信号之外的信号,并将待分析超高次谐波频段信号输入单通道高速AD;电能质量监测系统核心模块触发单通道高速AD进行采样并读取采样数据,然后将采样数据存入采样数据环形缓存区,由电能质量监测系统核心模块对采样数据进行分析和统计,得到超高次谐波的频谱和时频图。相对于现有技术,本发明降低超高次谐波测量成本,提升系统的性价比和稳定性。

    一种三相高精度谐波电能表

    公开(公告)号:CN109709390B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201811555109.6

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种三相高精度谐波电能表,包括依次相连的频率测量模块、采样控制模块、幅值与相位计算模块、谐波相位补偿模块、谐波电能累计模块。本发明的有益效果是:1.采用硬件测频与软件测频相结合的方式,并借助于软硬件滤波措施消除高次谐波对测频的干扰,从源头上确保整周期采样;2.M2采样控制模块采用PWM+DMA自动控制的方式,采样过程无需CPU干预,确保高采样率下数据处理效率及可靠性;3.M3幅值与相位计算模块采用素因子与子组算法,降低频率波动和谐波幅值波动带来的影响,并提升一致性;4.M4谐波相位补偿模块对每个谐波功率相角进行精确补偿,实现高精度谐波功率测量,从而实现高精度谐波电能累计。

    一种三相高精度谐波电能表

    公开(公告)号:CN109709390A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811555109.6

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种三相高精度谐波电能表,包括依次相连的频率测量模块、采样控制模块、幅值与相位计算模块、谐波相位补偿模块、谐波电能累计模块。本发明的有益效果是:1.采用硬件测频与软件测频相结合的方式,并借助于软硬件滤波措施消除高次谐波对测频的干扰,从源头上确保整周期采样;2.M2采样控制模块采用PWM+DMA自动控制的方式,采样过程无需CPU干预,确保高采样率下数据处理效率及可靠性;3.M3幅值与相位计算模块采用素因子与子组算法,降低频率波动和谐波幅值波动带来的影响,并提升一致性;4.M4谐波相位补偿模块对每个谐波功率相角进行精确补偿,实现高精度谐波功率测量,从而实现高精度谐波电能累计。

    一种存储系统
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212112445U

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202020098984.2

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本实用新型提供了一种存储系统,包括CPU、Nor Flash、DDR3、eMMC、只读存储器,所述CPU分别与所述Nor Flash、所述DDR3、所述eMMC、所述只读存储器相连。本实用新型的有益效果是:1.本实用新型的存储系统通过使用多种存储介质的组合,按功能和数据重要程度来独立存储不同类型数据,从而使电能质量装置的数据存储更独立和重要参数存储更可靠,并且可以根据电能质量装置的监测数据量大小对存储介质进行扩容;2.本实用新型的存储系能提高电能质量装置在工业复杂EMC环境下运行的可靠性和稳定性,使重要的配置参数和运行参数不丢失,并能记录大量的波形文件和PQ数据。

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