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一種電力諧波檢測裝置的制作方法

文檔序號:12923584閱讀:849來源:國知局
一種電力諧波檢測裝置的制作方法

本實用新型涉及一種檢測裝置,特別涉及一種電力諧波檢測裝置,屬于電力檢測設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。



背景技術(shù):

近年來,隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展,電力電子器件的應(yīng)用日益廣泛,隨之帶來的諧波污染也越來越嚴(yán)重,已經(jīng)嚴(yán)重的影響到了電能質(zhì)量,而且對各種用電設(shè)備的正常運行帶來了消極影響。諧波檢測是諧波問題研究的主要方面,實時、準(zhǔn)確地檢測電網(wǎng)中的諧波含量,確切掌握電網(wǎng)中諧波的實際狀況對于防止諧波的危害保障電網(wǎng)安全運行是十分必要的?,F(xiàn)有的諧波檢測裝置在檢測中大多使用ip—iq的計算方式對檢測結(jié)果進(jìn)行計算,從而得到最終檢測結(jié)果,在ip—iq運算方式中,根據(jù)有功無功的定義計算出ip、Iq。濾波得到它們的直流分量然后經(jīng)過低通濾波器。電源電壓無畸變時,可以準(zhǔn)確計算出諧波電流。但由于p-q檢測法電源電壓要參與運算,如果電網(wǎng)電壓畸變,反映檢測結(jié)果就會出現(xiàn)誤差。理想情況下,電網(wǎng)電壓波形應(yīng)為正弦波。但是實際的電網(wǎng)電壓波形由于不同的原因會有一定畸變。而且這種畸變在一定限度以內(nèi)允許存在。據(jù)調(diào)查目前電網(wǎng)電壓的總諧波畸變率平均己達(dá)到2%-3%。在波形畸變嚴(yán)重時,其值更高。而p-q算法在電網(wǎng)電壓有畸變的情況下計算的諧波電流與實際的諧波電流是有差別的,即該條件下,瞬時無功理論中的各定義量不再有明顯的物理意義。因為電網(wǎng)電壓有畸變或不對稱時,電壓中將含有負(fù)序分量和零序分量,同次諧波的負(fù)序、零序電壓分量和負(fù)序、零序電流將產(chǎn)生平均有功分量和無功分量,常規(guī)p-q算法無法檢測出去全部有害的電流。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型要解決的技術(shù)問題是克服現(xiàn)有的諧波檢測裝置檢測結(jié)果不精確、無法檢測出去全部有害的電流的缺陷,提供一種電力諧波檢測裝置。

為了解決上述技術(shù)問題,本實用新型提供了如下的技術(shù)方案:

本實用新型提供了一種電力諧波檢測裝置,包括檢測裝置主體,所述檢測裝置主體的頂部安裝有霍爾電流傳感器連接觸頭和電壓互感器連接觸頭,所述檢測裝置主體的一側(cè)安裝有顯示屏、LED顯示燈和電路開關(guān),所述檢測裝置主體的內(nèi)部安裝有霍爾電流傳感器、DSP微處理器、電壓互感器、過零比較器、鑒相器、低通濾波器和函數(shù)發(fā)生器,所述霍爾電流傳感器通過所述霍爾電流傳感器連接觸頭與檢測電路電性連接,所述霍爾電流傳感器與所述DSP微處理器電性連接,所述DSP微處理器分別與所述LED顯示燈和顯示屏電性連接,所述電壓互感器通過所述電壓互感器連接觸頭與檢測電路電性連接,所述電壓互感器通過所述過零比較器與所述鑒相器電性連接,所述鑒相器、所述低通濾波器和所述函數(shù)發(fā)生器依次循環(huán)鏈接,所述函數(shù)發(fā)生器與所述DSP微處理器電性連接。

作為本實用新型的一種優(yōu)選技術(shù)方案,所述DSP微處理器的型號為TMS320F2812。

作為本實用新型的一種優(yōu)選技術(shù)方案,所述霍爾電流傳感器連接觸頭和所述電壓互感器連接觸頭均為銅觸頭。

作為本實用新型的一種優(yōu)選技術(shù)方案,所述顯示屏為觸摸控制屏。

作為本實用新型的一種優(yōu)選技術(shù)方案,所述LED顯示燈為LED顯示燈管。

本實用新型所達(dá)到的有益效果是:該裝置對普通的ip-iq諧波檢測裝置進(jìn)行改進(jìn),ip-iq理論中電源電壓不直接參與運算,代之以與電源電壓罔相位的標(biāo)準(zhǔn)正弦信號sinwt和與之對應(yīng)的余弦信號-coswt,這樣,即使電源電壓畸變與否對于檢測計算結(jié)果就不產(chǎn)生影響了,使檢測結(jié)果更加精確,不會漏檢諧波產(chǎn)生的有害電流。

附圖說明

附圖用來提供對本實用新型的進(jìn)一步理解,并且構(gòu)成說明書的一部分,與本實用新型的實施例一起用于解釋本實用新型,并不構(gòu)成對本實用新型的限制。在附圖中:

圖1是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2是本實用新型的電路連接模塊圖;

圖中:1、檢測裝置主體;2、顯示屏;3、霍爾電流傳感器連接觸頭;4、電壓互感器連接觸頭;5、LED顯示燈;6、電路開關(guān);7、霍爾電流傳感器;8、DSP微處理器;9、電壓互感器;10、過零比較器;11、鑒相器;12、低通濾波器;13、函數(shù)發(fā)生器。

具體實施方式

以下結(jié)合附圖對本實用新型的優(yōu)選實施例進(jìn)行說明,應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的優(yōu)選實施例僅用于說明和解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。

實施例1

如圖1-2所示,本實用新型提供了一種電力諧波檢測裝置,包括檢測裝置主體1,檢測裝置主體1的頂部安裝有霍爾電流傳感器連接觸頭3和電壓互感器連接觸頭4,檢測裝置主體1的一側(cè)安裝有顯示屏2、LED顯示燈5和電路開關(guān)6,檢測裝置主體1的內(nèi)部安裝有霍爾電流傳感器7、DSP微處理器8、電壓互感器9、過零比較器10、鑒相器11、低通濾波器12和函數(shù)發(fā)生器13,霍爾電流傳感器7通過霍爾電流傳感器連接觸頭3與檢測電路電性連接,霍爾電流傳感器7與DSP微處理器8電性連接,DSP微處理器8分別與LED顯示燈5和顯示屏2電性連接,電壓互感器9通過電壓互感器連接觸頭4與檢測電路電性連接,電壓互感器9通過過零比較器10與鑒相器11電性連接,鑒相器11、低通濾波器12和函數(shù)發(fā)生器13依次循環(huán)鏈接,函數(shù)發(fā)生器13與DSP微處理器8電性連接。

DSP微處理器8的型號為TMS320F2812?;魻栯娏鱾鞲衅鬟B接觸頭3和電壓互感器連接觸頭4均為銅觸頭,導(dǎo)電性好,能提高檢測精度。顯示屏2為觸摸控制屏,方便操控該裝置。LED顯示燈5為LED顯示燈管,可根據(jù)燈管亮起的節(jié)數(shù)判斷諧波的大小。

具體工作原理:檢測時霍爾電流傳感器7對電路電流進(jìn)行采樣轉(zhuǎn)換,檢測到的電流信號送至TMS320F2812DSP微處理器8的ADC端口進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)負(fù)載電流信號的采集和量化,并由DSP系統(tǒng)實現(xiàn)三相/兩相變換,在變換中需要sinωt和-cosωt,但必須要與A相電網(wǎng)電壓信號同步。因此同時利用電壓互感器9對A相電網(wǎng)電壓進(jìn)行取樣,然后經(jīng)過過零比較器10,得到一個與電網(wǎng)電壓同步的方波信號,作為鑒相器11的一個輸入。鑒相器11、低通濾波器12和函數(shù)發(fā)生器13組成一個鎖相環(huán)(PLL)電路。當(dāng)環(huán)路鎖定時,輸出正弦波與電網(wǎng)電壓同步,即同頻同相,在時間上應(yīng)該幾乎沒有延遲;當(dāng)輸出的信號均傳輸?shù)紻SP微處理器8上時,DSP微處理器8根據(jù)信息計算出諧波的詳細(xì)數(shù)據(jù),完成檢測。

本實用新型所達(dá)到的有益效果是:該裝置對普通的ip-iq諧波檢測裝置進(jìn)行改進(jìn),ip-iq理論中電源電壓不直接參與運算,代之以與電源電壓罔相位的標(biāo)準(zhǔn)正弦信號sinwt和與之對應(yīng)的余弦信號-coswt,這樣,即使電源電壓畸變與否對于檢測計算結(jié)果就不產(chǎn)生影響了,使檢測結(jié)果更加精確,不會漏檢諧波產(chǎn)生的有害電流。

最后應(yīng)說明的是:以上所述僅為本實用新型的優(yōu)選實施例而已,并不用于限制本實用新型,盡管參照前述實施例對本實用新型進(jìn)行了詳細(xì)的說明,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,其依然可以對前述各實施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換。凡在本實用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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