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电流数据采集

在三相电路的功率测量中,主要测量方法有二瓦计法和三瓦记法两种方法。

二瓦计法的理论依据是基尔霍夫电流定律,适用于在三相回路中只有三个电流存在的场合,如:a、三相三线制接法,中线不引出(只能采用二瓦计法);b、三相三线制,中线引出但不与地线或实验电源相连的场合。

三瓦计法由于需要采用中性点作为电压的参考点,因此该方法适用的场合如:a、三相三线制,中性线引出,但中性线不与电源或地线连接的场合;b、三相四线制,由于无法判断三相负载是否平衡或是否中性线上有零序电生,只能采用三瓦计法。

可见,对于不同的接线方式场合,电力系统数据采集,应选择合适的功率测量方式,才能得到准确的功率参数。目前,已经部署UIM的工业现场采用的电压互感器为三相三线制,并且没有引出中性线,从电压传感器出来的信号是表示三相电机的线电压,从电流互感器出来的信号是表示电机的三相电流信号。因此,采用的功率测量方法是二瓦计法。

二瓦计法的理论依据是基尔霍夫电流定律:在集总电路中,任何时刻,电力系统数据采集多少钱,对任意节点,电力系统数据采集哪里有,所有流入流出节点的之旅电流的代数和恒等于零。




数据采集的基本原理

在计算机广泛应用的今天,数据采集的重要性是十分显著的。它是计算机与外部物理世界连接的桥梁。各种类型信号采集的难易程度差别很大。实际采集时,噪声也可能带来一些麻烦。数据采集时,有一些基本原理要注意,还有更多的实际的问题要解决。

假设对一个模拟信号x(t)每隔Δt时间采样一次。时间间隔Δt被称为采样间隔或者采样周期。它的倒数1/Δt被称为采样频率,单位是采样数/每秒。t=0,Δt,2Δt,3Δt……等等,x(t)的数值就被称为采样值。所有x(0),xΔt),x(2Δt)都是采样值。根据采样定理,很低采样频率必须是信号频率的两倍。反过来说,如果给定了采样频率,那么能够正确显示信号而不发生畸变的很大频率叫做奈奎斯特频率,它是采样频率的一半。如果信号中包含频率高于奈奎斯特频率的成分,信号将在直流和奈奎斯特频率之间畸变。

采样率过低的结果是还原的信号的频率看上去与原始信号不同。这种信号畸变叫做混叠(alias)。

采样的结果将会是低于奈奎斯特频率(fs/2=50Hz)的信号可以被正确采样。而频率高于50HZ的信号成分采样时会发生畸变。分别产生了30、40和10Hz的畸变频率F2、F3和F4。计算混频偏差的公式是:

混频偏差=ABS(采样频率的整数倍-输入频率)




电流数据采集

数据采集器也称为盘点机或者掌上移动电脑,电力系统数据采集模块,它的主要特征是一体性和机动性,具有小巧的体型,较轻的重量,性能完善齐全,可以手持操作。时下用手机扫描条码将数据录入智能手机当中,可以视为典型一例,实在是方便实用。在实际应用,如何选择条码数据采集器呢?  首先,了解数据采集器的基本知识,方能选择好。其实它就是将扫描及数据实现一体化,由于可通过电池工作,因此数据采集器支持离线操作。它还支持实时采集和显示、对数据进行储存、传输及处理自动化的功能,使数据准确及时,实用可靠。  下面了解数据采集选购的时候要知道的两个类型  选择条码采集器设备时候,要知道一般分有手持型和固定型,还分有批处理和无线型。  手持的,顾名思义就可以拿在手上移动采集条码数据的,而固定型则是固定在某一处的。




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