登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
顶层DSP架构
上述DSP模块已添加到一个根据基本公式计算总RMS值和功率的现有架构。我们还加入了一个用于计算多个电源品质因数的元件。首先,我们计算谐波失真(HD),以便根据基波RMS值归一化所有谐波RMS值。然后,利用总RMS值和基波RMS值,我们根据标准定义计算总谐波失真加噪声(THD+N)。最后,根据有功功率与视在功率的比值,提取所有功率因数。
通过计算谐波功率因数,可以找出电网中的谐波源。虽然业界仍然对查找主要谐波源的最佳方法存在争议,但是其中一种传统方法是基于“有功功率的流动方向”。这相当于确认该特定谐波频率在系统某一点或多个点上的有功功率符号。
在失真电压下工作时,线性负载会针对每个谐波产生有功功率,而且如果客户端存在非线性元件,该功率会进入网络。通过测量污染谐波电压和电流的相位角度,然后计算其差值,可以确定该值。而在此架构中则不必如此,因为谐波功率因数可以提供该信息。
这种DSP架构已在三相电能计量器件上成功实现,它具有如下硬件资源:单MAC架构,工作时钟频率为16MHz,信号采样速率为8kHz,具有1k字的数据存储器。所有三相的基波测量结果连续计算,谐波分析仪则能从给定相位(A、B或C)连续提取三个随机谐波值。该架构是可扩展的,某些性能参数已根据已知的电网工作条件进行了优化。
虽然不能一次性提供所有谐波值看起来像缺点,但我们要记住,电网中的谐波污染最重要的影响还是在于准稳现象。实际上,对于工业和商用负载,建议分析至少一周内的谐波污染,而应避免任何零星的测量。在上述前提下,凭借该架构的多功能性,用户可以通过扫描所有三相上的所有可用谐波内容来获取近似FFT的结果。
结束语
在过去,谐波分析仪不仅非常昂贵,而且难以集成到大规模制造的电表中。因此,对电网进行谐波污染分析是一件非常困难的事情,只能偶尔由专业操作员在某些特定位置进行。将更多信号处理功能集成到小型且经济的芯片中将彻底改变这一现状,为更有效地理解和使用电网打开方便之门,让电力公司和消费者均将从中获益。
本文介绍的DSP架构现已集成到ADI公司的一款器件中,该器件是ADI电能计量部门针对多相市场推出的最新器件(ADE7880)之一。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星输配电网获悉,3月30日,中国电建福建院承接的能源环保部电网谐波综合治理技术改造项目EPC总承包工程成功启动送电。该项目是公司首个福建省炼钢市场的谐波治理技术改造总承包项目。该项目地址位于宝钢德盛不锈钢有限公司220kV德盛变电站内,建设规模为新增一套二阶高通滤波器装置和两套高压SVG无
2kHz~150kHz超高次谐波的研究是一个快速发展的新领域,特别是用于可再生能源的电网逆变器和开关电源的影响。这类谐波大量引入现代低压电网,引发了不少电能质量新问题。目前国际上已有多个工作组在从事这方面研究。文章主要根据近期国外文献资料,扼要介绍超高次谐波的产生、影响、主要特点以及目前研
浙江省电能质量面临的挑战,电能质量技术监督工作的开展。1、浙江电网谐波污染源总体情况浙江省谐波污染源分布情况浙江省谐波污染源接入电压等级情况浙江省谐波污染源评估状况浙江省谐波污染源未测试数量浙江省谐波污染源电能质量超标数量常规谐波污染用户行业类型构成与负荷类型构成新能源发电用户行
在现代电力系统中,电压暂降,暂升和短时中断,电网谐波产生的电压波形畸变;已成为最重要的电能质量问题。由国家发改委经济调节运行局委托亚洲电能质量产业联盟开展的电能质量经济性影响调查课题落点上海,持续一年(2011-2012)的研究为电能质量经济性评估国家标准的立项和编制奠定了理论和实践的坚
在现代电力系统中,电压暂降,暂升和短时中断,电网谐波产生的电压波形畸变;已成为最重要的电能质量问题。在中国,规模以上工业每年因电能质量问题带来的经济损失大概是多少?2010年,约7200亿元等值于2.15倍2011年中国的大米产量数据来源:ChinaNDRC(2010)LeonardoEnergyPQLossSurvey(2007)APQIS
随着我国工业生产和人民生活对电能的依赖性日益增加,当前各类用电设备无论从数量上还是从种类上来说,都较过去有了明显的增多,这一方面促进了我国电网的发展,但同时也给电力系统的稳定运行造成巨大的压力。在当前电力系统所面临的各种挑战当中,功率因数降低和谐波污染是其中比较严重的问题。1.电网
你知道谐波对电网的危害有多大吗?随着谐波对电网的污染日趋严重,人们对电网谐波的关注度也越来越高,谐波的治理也势在必行,本文将对电网谐波产生的原因、谐波的危害等进行分析。一、谐波的基本概念供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还
随着风电行业的快速发展,风力发电机组中变频器、UPS等非线性负载的应用增多,非线性电流注入到电网中往往会产生电压畸变、电力电缆和母线过热、变压器温升升高、发电机组过热和附加力矩、电容器过热与过压等现象对于二次设备来说,谐波会使继电保护和自动装置误动作,干扰正常通信,同时造成电气测量
对于超级谐波,我国尚未开展相关的研究,但某些影响已有察觉。本文主要根据近期国外文献资料,简要介绍智能电网超级谐波的产生、影响、主要特点以及目前研究的动态,供相关专业人员参考,以期在国内开展这方面的研究。1、超级谐波的产生当今,电力电子技术仍在快速发展,其应用范围几乎渗透到各个领域
2~150kHz超级谐波的研究是一个快速发展的新领域,特别是用于可再生能源的电网逆变器和开关电源的影响。这类谐波大量引入现代低压电网,引发了不少电能质量新问题。目前国际上已有多个工作组在从事这方面研究。文章主要根据近期国外文献资料,扼要介绍超级谐波的产生、影响、主要特点以及目前研究动态
【导读】:之前我们有接到客户说在用我们E8000电能质量分析仪,测量谐波电压总谐波畸变率是3.4%,问不知道是否属于正常范围?我暂时不回答这个问题先,这里想跟大家浅谈一下关电网谐波。谐波的定义交流非正弦信号可以分解为不同频率的正弦分量的线性组合。当正弦波分量的频率与原交流信号的频率相同时,
北极星氢能网获悉,近日,全国首个变电站用氢能直流备用电源系统(以下简称“氢能直流备用电源”)在广东广州南沙110千伏珠二变电站试点应用,实现了电力中断后氢能备用电源零秒切换与不间断供电,为未来绿色零碳变电站建设、电氢协同产业应用探索开辟了新的实践路径。氢能直流备用电源由广东电网公司广
4月26日,国网西南分部2024年第一次物资公开招标采购项目推荐的中标候选人公示。(标编号:862401)
国网内蒙古东部电力有限公司2024年第一次物资类招标采购推荐的中标候选人公示(采购编号:HYCG-072401)
国网浙江省电力有限公司2023年第四次物资招标采购中标候选人名单公示(招标编号:ZBGW23-028)
国网安徽省电力有限公司2023年第二次物资协议库存公开招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号:1223AB)
直流电源系统为变电站控制、保护、自动化、通信等设备提供工作电源,其可靠性直接关系到变电站的安全运行。2022年以来,国网安徽电力电力科学研究院创新研发一键式数字化直流电源检测平台,建立起变电站直流电源系统设备的常态化质量管控机制,把牢直流电源系统设备入网关,推动直流电源系统设备运维从
国网浙江省电力有限公司2023年第三次物资招标采购中标候选人名单公示(招标编号:ZBGW23-012)
5月15日,位于江苏泰州的220千伏白杨变电站投运。该站是国家电网有限公司首座采用并联型直流电源系统的户外220千伏新建变电站。据介绍,变电站通常采用的直流电源系统的蓄电池组以串联方式连接,存在单体蓄电池开路导致整组电池不能可靠放电、个别电池率失效后引发系统短板效应、在线蓄电池全容量核容
近日,面对强降雨天气,国能龙岩发电公司立足来大水、防大汛、抗大灾、抢大险的思想准备,强化汛期现场安全管控,防微杜渐,突出责任传递,加强汛期应急工作,确保安全生产。针对连日降雨天气,该公司相关生产人员每日增加电缆沟、排水沟、储灰场、卸煤沟的积水检查频次,定期启动排污泵进行检查,确保
国网吉林省电力有限公司2023年第一次物资公开招标采购批次推荐的中标候选人公示(项目批次编号:232301)
国网北京市电力公司2023年第一次物资招标采购项目推荐的中标候选人公示(招标编号:022301)
历经14年攻关,累积100万行代码,仿真1000万个故障,排除20项电网重大运行风险,提升仿真效率360倍以上,支撑供电负荷超2亿千瓦的大电网安全稳定运行……日前,在南方电网公司四届二次职代会暨2024年工作会议上,一支充满活力的“80后”科研团队走上了领奖台。为了解决困扰南方电网20年的大电网准确仿
近日获悉,新风光电子科技股份有限公司(以下简称新风光)自主研发的“新风光高压储能变流器主控DSP软件V1.00”获得软件产品登记证书,证书编号为:鲁RC-2021-0968。新风光“新风光高压储能变流器主控DSP软件V1.00”由专业指定机构依据有关软件产品国家标准及规程,通过了中国国家认证认可监督管理委员
从某种意义上来说,电力行业一直都在半导体行业的发展中扮演着相当重要的推动作用。自1957年第一个晶闸管问世以来,大功率的模拟电力电子器件已经走过了近50年的发展历程,可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管(GTR)、MOS可控晶闸管(MCT)、电力MOSFET以及绝缘栅极双极晶体管(IGBT)等电力电子器件的相继出现不
根据自适应滤波的原理,主要论述和分析了易于实现的最小均方差算法,通过比较IIR结构和FIR结构滤波器的优缺点,采用横向FIR结构的自适应滤波器来实现。为了满足自适应滤波的实时性要求,采用TMS320F28234芯片的系统设计,并设计了其硬件最小系统和软件系统,最后用TMS320F28234实现自适应滤波器。仿真结果表明,本方案的自适应滤波器滤波效果优越,具有较强的实用性。0 引言滤波是信号处理领域的一种最基本而又极其重要的技术。利用滤波技术可以从复杂的信号中提取所需要的信号,同时抑制噪声或干扰信号,以便更有效地利用原始信号。滤波器在电子电路系统中应用很
引言伴随着现代社会的飞速发展,电能的需求量在不断增加,同时电能质量问题也越来越引起供电方和用电方的关注。电能质量的问题,取决于供电和用电方,要提高电网的电能质量水平,实现电能的质和量的统一,必须由电力部门和接入电的广大电力用户来共同维护,因此为了切实维护电力部门和用户的合法利益,保证电网的安全运行,净化电气环境,必须加强电力系统电网电能质量的监测和管理。为了满足电能质量的监测需求,有关电能质量在线监测设备的研制开发一直都在进行中,在国内外采取了许多先进的软、硬件技术以及数学仿真方法,涌现了许多研究成果和相应的产品。目前电能质量研究分析的方法主要有:时域
电力系统录波器是一种长期应用在电力系统中,用来监视电力系统运行状况的一种自动记录装置。它可以记录系统正常和非正常状况下系统电压、系统电流的变化,以及电力系统故障情况下系统频率、有功功率、无功功率的全过程变化。其所记录的各种参数对于分析电力系统正常运行下电能的应用情况起着重要的作用,而且故障阶段记录的数据对于分析电力系统事故发生原因,帮助寻找故障发生点,迅速处理相关故障事故,特别是分析继电保护运作行为起着关键的作用。目前电力系统录波器已成为电力系统自动化及系统管理的重要组成部分。参考文献设计的是一种基于DSP的电力系统故障录波器,采用以太网方式来控制。参
双高嵌入式工控机平台在电力系统中的应用APPLICATION OF DOUBLE HIGH EMBEDDED INDUSTRIAL CONTROLCOMPUTER PLATFORM IN POWER SYSTEMSChen Yi(Beijing Control Industrial Computer Company, 100080, Beijing, China)0引言保证高度可靠性,提高运行性能,同时还能灵活应用和便于扩展是电力系统微机监控设计的关键。在传统的设计中,主要采用两种平台:专用结构平台和通用工控平台。前者主要采用8051,80C196等单
最新多核软件开发套件可通过 TI 多核平台实现快速开发为标准化编程环境提供支持全套软件目前可免费下载日前,德州仪器 (TI) 宣布推出几款面向最新 TMS320C66x DSP 系列等多核数字信号处理器 (DSP) 的升级版软件,进一步推动多核器件的快速开发,使其更便捷。TI 软件产品包括最新多核软件开发套件 (MCSDK)、优化型多核软件库、C66x DSP 系列的 Linux 内核支持以及 OpenMPTM 应用程序接口 (API) 支持等。凭借这些优化的免费软件,开发人员不但可加速基于 TI KeyStone 多核架构的开发,而且还可充分利用其
近20年来,随着新型电力电子器件的出现,控制器也实现了从8位单片机到32位DSP的转变,特别是新型控制方法的出现,如:矢量控制、直接转矩控制以及模糊控制等,使得高精度交流异步电机调速系统实现成为可能。矢量控制具有转矩平滑,调速范围宽的特点。空间矢量脉宽调制技术(space vector PWM,SVPWM)物理概念清晰,电机脉动转矩小,直流电压利用率高,且易于实现。本文设计并实现了一套基于DSP的高精度交流调速系统,系统采用高速DSP芯片TMS320F2812作为核心,基于矢量控制与SVPWM相结合的控制方式,利用TMS320F2812芯
随着经济全球化进程的不断加速和工业经济的迅猛发展,能源问题已成为人类需要迫切解决的问题,大力发展新的可替代能源已成为当务之急。太阳能是一种取之不尽用之不竭的绿色能源,太阳能发电具有充分的清洁性、绝对的安全性、资源的相对广泛性和充足性、长寿性及维护性等其它常规能源所不具备的优点。光伏发电虽然具有以上的优势,但是实际应用中还存在很多的问题。光伏发电的主要缺点之一是太阳能电池阵列的光电转换效率太低。为了解决该问题,一个重要的途径就是实时调整光伏电池的工作点,进行最大功率点跟踪(MPPT),使之始终工作在最大功率点附近。目前,光伏系统的最大功率点跟踪问题已成为
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!