基于DSP的谐波测量卡的设计与实现

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随着工业规模的扩大和科学技术的发展,越来越多的新型的电气设备不断投入到人类的日常生活中使用,从而给电网带来了越来越多的电磁干扰。而这些电磁干扰影响到电网系统的安全运行和用户设备的正常工作,使得对于检测电磁干扰的研究越发重要。而在电磁干扰中,其中最为严重的是电网上的工频谐波干扰对电网安全和用电设备的电磁干扰。谐波对电力系统产生的危害主要有增加电气设备的热损耗和干扰其功能甚至引发故障。本论文的主要内容是设计一个测量系统用于检测电力设备对公共电网产生的谐波干扰。本文首先介绍了谐波的基本概念,谐波产
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本文对12MW生物质能电厂综合自动化控制系统进行了研究。该系统建立在Linux操作平台之上,遵照一定的国际标准开发,不但能够满足应用程序的移植性要求,且引入超级宏技术组态使系统更加灵活、便于维护。系统采用基于Client/Server结构双机双网冗余配置,并集成了基于IEC61850标准的电气系统,充分保证了控制与通讯的安全、稳定性。为12MW生物质电厂的炉型设计了一套全面而有针对性的控制策略。针
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跨区电网互联和电力市场的推进对中国经济建设和社会发展提供了强有力的支持,同时也给电力系统安全、稳定与可靠运行带来了新的挑战。传统的在线稳态计算和离线稳定分析已经逐渐不能满足大电网安全运行对计算分析提出的要求了。特别是在面临重大灾害时,电网的运行情况发生重大变化,迫切需要相应的算法和工具能够根据分散的实时数据和离线数据,自动建立相应的电力系统数学模型,对大电网进行全面的在线稳定分析。目前,由于在线计
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通过检测全封闭组合电器(gas-insulated substation,简称GIS)的局部放电,可以及时发现GIS内部缺陷,避免重大绝缘事故的发生。目前GIS的型式试验、出厂试验和现场交接试验都要求进行局部放电试验。根据检测到的局部放电信号识别出放电缺陷类型,对GIS的生产、运行和检修具有十分重要的意义。目前测量GIS局部放电的方法中,脉冲电流法是现行标准中规定的唯一定量测量方法,在GIS的型式
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配电网工频通信技术(PFCS)是以中、低压配电网作为通道,利用电网电压和电流波形的微小畸变来携带信息的一种特殊的电力线通信技术。该技术由美国科学家发明,现已在美国大量安装使用,用来采集居民用户的电费水费等信息,具有良好的效果。该技术的关键是在50Hz工频电压过零点附近,通过人为产生工频波形的畸变,利用工频波形本身做为信息传输的载体,具有独特的通信机理和易实现性。信道是通信信号传输的通道,工频通信的
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橄榄石型的聚阴离子化合物LiFePO4因具有比容量高、充放电平稳、原料资源丰富、成本低廉、安全性高和环境友好等特点,被认为是最具有应用潜力的新一代锂离子电池正极材料之一。但是该材料导电率较低,在大电流充放电的条件下,循环性能有待改善。本论文以提高LiFePO4的电化学性能为目的,研究固相合成的条件、碳包覆、金属离子掺杂及包覆掺杂复合改性方式对LiFePO4结构与性能的影响。运用X射线衍射、扫描电镜
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我国大多数配电网普遍采用中性点经消弧线圈接地,当该系统发生单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障电流分量减小,可以明显的提高供电可靠性。与此同时,单相接地故障选线的难度也随之增大,导致大部分地区的选线装置退出率大增,不得不退回到原始的拉路法选线阶段。针对这一现状,本文基于谐振接地系统仿真模型,对故障零模电流行波特征进行了深入的研究,提出了多种基于故障零模电流行波初始波头检测的选线方法,并对带
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电力变压器安全稳定的运行是确保正常电力供应和社会生产生活的基础。及时准确地发现变压器内部的潜在故障,提高对变压器的维护水平具有重要的现实意义。本文基于油中气体分析原理,将改进的灰色关联分析理论和Elman神经网络应用于变压器故障诊断中,在一定程度上提高了故障识别率。灰关联分析的基本思想是根据曲线间相似度来判断因素间的关联程度。本文应用灰关联分析理论,根据变压器标准故障模式对待检模式关联度的大小来判
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电力系统的迅速发展,促进了经济的快速发展和社会的极大进步,大电网的形成也带来其明显的优越性。电力系统的总容量在不断增加,网络结构也变得越来越复杂,这就给电力系统带来了潜在的威胁,这样,电力系统的故障给国民经济带来的损失就越来越大。电力系统故障中,不对称故障占有很高的比例,仅单相接地故障就大约占到70%,超高压输电线路的相间距离大,故障类型中单相短路的比重更大,可高达90%以上,很多三相对称故障和一
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由于电压不稳定或电压崩溃导致国外许多电力系统丢失负荷甚至大面积停电的发生,电压稳定课题才变成了电力界关注的焦点,电压失稳的机理、电网电压稳定指标、防止电压失稳事故发生的策略等一系列研究课题成为研究者们关注的热点。2015年南方电网的云南、贵州、广西、广东和海南电网的联系越来越密,区域内负荷迅速增加。其区域内无功支撑力度和电压稳定水平承受严峻的考验。因此,根据南方电网的实际情况,提出切合实际电压稳定
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橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO4)正极材料的锂离子电池因具有理论容量高、环境友好、安全性高、价格低廉、循环性能好等优点,倍受人们关注。可是导电率较低、离子扩散系数小限制了LiFePO4的大规模商业化应用。具有纳米孔状结构的LiFePO4材料可以解决上述问题,加快LiFePO4的商业化进程。一方面,孔状结构可以增加比表面积,为大电流条件下锂离子的嵌入/脱嵌提供更多的通道;另一方面,孔状材料低角度晶界
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