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    電力次諧波數字信號源制造技術

    技術編號:8121619 閱讀:322 留言:0更新日期:2012-12-22 11:49
    電力次諧波數字信號源,包括幅值單元、8位正弦波表格、乘法單元,乘法單元輸出作為信號源輸出波形的瞬時幅值點;一基準頻率模塊、倍頻電路,倍頻電路得到掃描頻率;一16位正弦波表格,折算單元進行折算后得到一個完整周期的量化正弦波數據,一掃描單元對波形緩沖RAM中的數據進行掃描后發送至第一數/模轉換單元,從而得到動態的基波模擬數據,一分頻電路將掃描頻率F掃描進行分頻從而得到次諧波量化點的輸出頻率,基波模擬數據和動態次諧波模擬數據合成,形成具有次諧波的電力信號波形模擬信號,經運放組合模塊進行濾波后輸出諧波。本實用新型專利技術提供了一種具有輸出次諧波功能的電力信號源產品,從而能夠對電網畸變中的次諧波電能進行計量。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種電力次諧波數字信號源
    技術介紹
    目前國內較為先進的電力數字信號源,均用掃描方式讀取儲存器單元中正弦波(基波)波形的數據量化點,從而生成輸出波形信號。儲存器的波形量化點越多,則輸出波形的相位調節細度越小,移相能力就越強,這是衡量電力信號源的一個主要指標。因此,一般存儲器只存放一個電壓正弦波波形和一個電流正弦波波形,目的是使波形的橫向量化點最大化。在高精度信號源中,波形的縱向量化數據是16位的,在8位數據總線的存儲器中占2個地址單元,因此,每個量化點的電壓、電流波形數據總共占4個地址單元。若基波頻率為F0(=50Hz),波形量化點為N量彳μ (為整數),則掃描頻率 F掃描=4 X N量化點XF0Nwws受存儲器容量制約,Fsffi受掃描單元最高頻率制約。一般掃描單元由硬件鎖相環1旲塊組合而成,取其穩定和可罪之優點,它的最聞頻率一般在4MHz左右,使用時須留有適當裕量。當N量化點=7200 時,F掃描=4X7200X50Hz = I. 44MHz這個頻率已趨進于極限,同時,鎖相環的利用率已發揮到了極致。見圖1,請看基波、諧波、次諧波曲線,根據電力波形的定義,諧波的周期均小于基波,而次諧波的周期均大于基波。(I)當電力信號源需要輸出諧波時,由于一個基波周期內有若干個完整諧波波形,能真實反映諧波狀態。所以可以將諧波波形的量化點與基波波形的量化點疊加,存放在波形存儲器中,此時,存儲器中的基波波形仍為一個,不影響基波移相的精度;(2)當電力信號源需要輸出次諧波時,由于一個基波周期內不能包含一個完整次諧波波形,不能真實反映次諧波狀態。所以,若存儲器中的基波波形仍為一個,則輸出的次諧波將殘缺;若存儲器中的基波波形有若干個,且若干個基波周期正好等于一個次諧波周期,這樣才能能真實反映次諧波狀態。可是每個基波的Nw^將明顯減少,移相精度明顯減低,犧牲信號源重要指標的方法,不足取。因此,迄今為止具有輸出次諧波功能的電力信號源產品一直空白。
    技術實現思路
    鑒于目前還沒有一種具有輸出次諧波功能的電力信號源產品,本技術提供一種具有輸出次諧波功能的電力次諧波數字信號源。本技術解決其技術問題的技術方案是電力次諧波數字信號源,包括存有幅值數據的幅值單元、存有一個完整周期次諧波的波形數據的8位正弦波表格;一乘法單元,所述幅值單元的輸出端、8位正弦波表格的輸出端與所述乘法單元的輸入端連接,所述乘法單元將幅值單元中的數據和8位正弦波表格中的數據進行乘法運算,作為信號源輸出波形的瞬時幅值點;一用于將高度穩定的高頻基準轉化成基波頻率電力工頻脈沖的基準頻率模塊;一倍頻電路,所述的基準頻率模塊的輸出端與所述倍頻電路的輸入端連接,該倍頻電路將基準頻率模塊輸出的基波頻率電力工頻脈沖進倍頻從而得到掃描頻率匕3描;一存有1/4周期正弦基波的波形數據的16位正弦波表格;一折算單元,所述16位正弦波表格的輸出端與所述折算單元的輸入端連接,所述的折算單元進行折算后得到一個完整周期的量化正弦波數據;一波形緩沖RAM,所述折算單元的輸出端與所述波形緩沖RAM的輸入端連接;一掃描單元,所述倍頻電路的第一輸出端與所述掃描單元的輸入端連接從而將掃描頻率脈沖傳遞給掃描單元;一含基準輸入端口的第一數/模轉換單元,所述波形緩沖RAM中的輸出端與所述的第一數/模轉換單元連接,所述掃描單元對波形緩沖RAM中的數據進行掃描后發送至所述的第一數/模轉換單元,從而得到動態的基波模擬數據;一分頻電路,所述倍頻電路的第二輸出端與所述的分頻電路連接,所述的分頻電路將掃描頻率Fsffi進行分頻從而得到次諧波量化點的輸出頻率;一傳送單元,所述乘法單元的輸出端以及分頻電路的輸出端與所述的傳送單元連接;一含基準輸入端口的第二數/模轉換單元,所述傳送單元的輸出端與所述的第二數/模轉換單元連接;一硬件電壓基準模塊,所述硬件電壓基準模塊的輸出端與所述第二數/模轉換單元的輸入端連接;所述第二數/模轉換單元的輸出端連接所述第一數/模轉換單元的基準輸入端;傳送單元接收乘法單元輸入的作為信號源輸出波形的瞬時幅值點,并定時傳送至含基準輸入端口的第二數/模轉換單元,通過分頻電路得出的次諧波量化點的輸出頻率實現次諧波波形點的定時輸出;第二數/模轉換單元將得到的數據在硬件電壓基準模塊提供的電壓范圍內轉化為連續、實時的動態次諧波模擬數據,該信號通過第二數/模轉換單元的輸出端傳送至第一數/模轉換單元的基準輸入端;一運放組合模塊,所述第一數/模轉換單元的輸出端與所述運放組合模塊的輸入端連接,所述第一數/模轉換單元將數據輸入端口的動態的基波模擬數據和基準輸入端的動態次諧波模擬數據合成,形成具有次諧波的電力信號波形模擬信號,該信號輸出至運放組合模塊進行濾波后輸出。本技術的基本原理是含有次諧波的電力信號源輸出波形的合成波的周期一般遠大于一個基波的周期。如果將合成波的各個頂點連起來,它合成的波,實際上就是其中的次諧波。本技術的具體工作原理為16位正弦波表格存放著1/4周期的正弦波,它的數據輸出連接到折算單元模塊的輸入端,經折算得到I個完整周期的量化正弦波數據,這個數據經折算單元的輸出端傳送至波形緩沖RAM中,波形緩沖RAM中的數據經掃描單元的高速地址掃描,依次發送至含基準輸入端口的第一數/模轉換單元中,從而得到動態的基波模擬波形。基準頻率模塊將高穩定度的高頻基準,轉化成F。(一般=50Hz)電力工頻脈沖,傳送到倍頻電路,倍頻電路將Ftl進行Nw^倍頻,得到的掃描頻率Fsffi,倍頻電路的輸出口與掃描單元的輸入口連接,將掃描頻率脈沖傳遞給掃描單元,從而實現基波波形的掃描任務;倍頻電路另一輸出口與分頻電路的輸入口連接,分頻電路將頻率Fsffi進行分頻,得到次諧波量化點的輸出頻率,該頻率信號通過分頻電路的輸出口與傳送單元的輸入口連接,從而實現次諧波波形點的定時輸出任務。幅值單元的幅值數據和8位正弦波表格的波形數據,均通過其輸出口與乘法單元的輸入口連接,乘法單元將兩個數據做乘法,作為信號源輸出波形的瞬時幅值點,該幅值數據通過傳送單元定時傳送到含基準輸入端口的第二數/模轉換單元的輸入端,第二數/模轉換單元將得到的數據在硬件電壓基準模塊提供的電壓范圍內轉化為連續、實時的次諧波模擬信號,該信號通過第二數/模轉換單元的輸出口傳遞到含基準輸入端口的第一數/模轉換單元的基準輸入端。 第一數/模轉換單元將數據輸入端口的動態基波數據和基準輸入端口的動態次諧波數據綜合,形成具有次諧波的電力信號波形,該波形為模擬信號,通過第一數/模轉換單元的輸出口連接到運放組合模塊,最后輸出諧波;運放組合模塊具有濾波和驅動功能。本技術的有益效果在于提供了一種具有輸出次諧波功能的電力信號源產品,從而能夠對電網畸變中的次諧波電能進行計量。附圖說明圖I是基波、諧波、次諧波曲線的定義圖。圖2是含有次諧波的電力信號源輸出波形圖。圖3是本技術的原理圖。具體實施方式以下結合附圖和具體實施方式對本技術作進一步詳細說明。參照圖3,電力次諧波數字信號源,包括存有幅值數據的幅值單元I、存有一個完整周期次諧波的波形數據的8位正弦波表格2 ;一乘法單元3,所述幅值單元I的輸出端、8位正弦波表格2的輸出端與所述乘法單元3的輸入端連接,所述乘法單元3將幅本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    電力次諧波數字信號源,包括:存有幅值數據的幅值單元、存有一個完整周期次諧波的波形數據的8位正弦波表格;一乘法單元,所述幅值單元的輸出端、8位正弦波表格的輸出端與所述乘法單元的輸入端連接,所述乘法單元將幅值單元中的數據和8位正弦波表格中的數據進行乘法運算,作為信號源輸出波形的瞬時幅值點;一用于將高度穩定的高頻基準轉化成基波頻率電力工頻脈沖的基準頻率模塊;一倍頻電路,所述的基準頻率模塊的輸出端與所述倍頻電路的輸入端連接,該倍頻電路將基準頻率模塊輸出的基波頻率電力工頻脈沖進行N量化點倍頻從而得到掃描頻率F掃描;一存有1/4周期正弦基波的波形數據的16位正弦波表格;一折算單元,所述16位正弦波表格的輸出端與所述折算單元的輸入端連接,所述的折算單元進行折算后得到一個完整周期的量化正弦波數據;一波形緩沖RAM,所述折算單元的輸出端與所述波形緩沖RAM的輸入端連接;一掃描單元,所述倍頻電路的第一輸出端與所述掃描單元的輸入端連接從而將掃描頻率脈沖傳遞給掃描單元;一含基準輸入端口的第一數/模轉換單元,所述波形緩沖RAM中的輸出端與所述的第一數/模轉換單元連接,所述掃描單元對波形緩沖RAM中的數據進行掃描后發送至所述的第一數/模轉換單元,從而得到動態的基波模擬數據;一分頻電路,所述倍頻電路的第二輸出端與所述的分頻電路連接,所述的分頻電路將掃描頻率F掃描進行分頻從而得到次諧波量化點的輸出頻率;一傳送單元,所述乘法單元的輸出端以及分頻電路的輸出端與所述的傳送單元連接;一含基準輸入端口的第二數/模轉換單元,所述傳送單元的輸出端與所述的第二數/模轉換單元連接;一硬件電壓基準模塊,所述硬件電壓基準模塊的輸出端與所述第二數/模轉換單元的輸入端連接;所述第二數/模轉換單元的輸出端連接所述第一數/模轉換單元的基準輸入端;傳送單元接收乘法單元輸入的作為信號源輸出波形的瞬時幅值點,并定時傳送至含基準輸入端口的第二數/模轉換單元,通過分頻電路得出的次諧波量化點的輸出頻率實現次諧波波形點的定時輸出;第二數/模轉換單元將得到的數據在硬件電壓基準模塊提供的電壓范圍內轉化為連續、實時的動態次諧波模擬數據,該信號通過第二數/模轉換單元的輸出端傳送至第一數/模轉換單元的基準輸入端;一運放組合模塊,所述第一數/模轉換單元的輸出端與所述運放組合模塊的輸入端連接,所述第一數/模轉換單元將數據輸入端口的動態的基波模擬數據和基準輸入端的動態次諧波模擬數據合成,形成具有次諧波的電力信號波形模擬信號,該信號輸出至運放組合模塊進行濾波后輸出諧波。...

    【技術特征摘要】
    1.電力次諧波數字信號源,包括 存有幅值數據的幅值單元、存有一個完整周期次諧波的波形數據的8位正弦波表格;一乘法單元,所述幅值單元的輸出端、8位正弦波表格的輸出端與所述乘法單元的輸入端連接,所述乘法單元將幅值單元中的數據和8位正弦波表格中的數據進行乘法運算,作為信號源輸出波形的瞬時幅值點; 一用于將高度穩定的高頻基準轉化成基波頻率電力工頻脈沖的基準頻率模塊; 一倍頻電路,所述的基準頻率模塊的輸出端與所述倍頻電路的輸入端連接,該倍頻電路將基準頻率模塊輸出的基波頻率電力工頻脈沖進行Nw^倍頻從而得到掃描頻率Fsffi ;一存有1/4周期正弦基波的波形數據的16位正弦波表格; 一折算單元,所述16位正弦波表格的輸出端與所述折算單元的輸入端連接,所述的折算單元進行折算后得到一個完整周期的量化正弦波數據; 一波形緩沖RAM,所述折算單元的輸出端與所述波形緩沖RAM的輸入端連接; 一掃描單元,所述倍頻電路的第一輸出端與所述掃描單元的輸入端連接從而將掃描頻率脈沖傳遞給掃描單元; 一含基準輸入端口的第一數/模轉換單元,所述波形緩沖RAM中的輸出端與所述的第一數/模轉換單元連接,所述掃描單元對波形緩沖RAM中的數據進行掃描后發送至所述的第一數/模轉換單元,從而得到動態的...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:周克西任新鋒吳偉宗
    申請(專利權)人:寧波偉吉電力科技有限公司
    類型:實用新型
    國別省市:

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