0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

多功能交流电参量测量仪设计方案

电子发烧友论坛 来源:电子发烧友论坛 作者:电子发烧友论坛 2022-04-11 10:27 次阅读

传统电测仪表一般用电磁式、磁电式指针仪表实现。数字仪表一般用专用模拟数字电路实现。随着超大规模集成电路的出现,特别是32位单片机的出现,使电测仪表朝着虚拟化的方向发展的速度越来越快。本文介绍用迪文DMG85480F050_01W触摸屏实现多功能电参量综合测试的实现方法,实际上完成了一台虚拟仪表。只要测得瞬时电压和瞬时电流,就可以通过单片机的高速计算得到单、三相电路的电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能消耗等相关电量参数。满足各行各业对电参量测量的各种需求。

理论依据:

多功能交流电参量测量仪设计方案

式中,u、i分别为电压有效值和电流有效值,积分取工频一个周期即可。

实现方法:

利用迪文DM85480_01W的强大功能,现在实现加减乘除四则运算,甚至开方都可以直接完成。

所以上述公式(4)~公式(7)都可以利用单片机直接计算得出。

但公式(1)~公式(3)则要利用数值积分公式转换成求和公式,再发挥计算机的优势求和算出。公式如下:

电压有效值U=(1/n∑uk2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) (8)

电流有效值I=(1/n∑ik2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) (9)

有功功率P=1/n∑uk ik

(k=1~n, n为采样个数) (10)

上式中uk、ik 为第k个采样点的电压、电流瞬时值,一个工频周期采样点个数为n。

具体实现:

当被测量为单相交流电路时,一般为一路220v电压可设定300v电压量程;一路电流根据取样方法不同可以设为5A、10A、50A、100A、500A,1000A等不同量程。

当被测量为三相四线交流电路时,可以取相电压ua、ub、uc和相电流ia、ib、ic利用上述公式算出所需参数。此时电压一般为220v,可取300v电压量程,电流量程同上。

此时测量公式如下:

电压有效值Ua=(1/n∑uak2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) ………………………………………………(11)

电压有效值Ub=(1/n∑ubk2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) ………………………………………………(12)

电压有效值Uc=(1/n∑uck2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) ……………………………………………(13)

电流有效值Ia=(1/n∑iak2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) …………………………………………(14)

电流有效值Ib=(1/n∑ibk2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) ………………………………………(15)

电流有效值Ic=(1/n∑ick2)1/2

(k=1~n, n为采样个数)

………………………………………(16)

有功功率P=1/n∑uakiak+1/n∑ubkibk+1/n∑uckick ………………………………………(17)

当被测量为三相三线交流电路时,根据两瓦特计法,可以取线电压uab、ucb、相电流ia、ic利用上述公式算出所需参数。此时电压一般为380v,可取600v电压量程,电流量程同上。

此时测量公式如下:

电压有效值Uab=(1/n∑uabk2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) ……………………………………(18)

电压有效值Ucb=(1/n∑ucbk2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) ……………………………………(19)

电流有效值Ia=(1/n∑iak2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) …………………………………………(20)

电流有效值Ic=(1/n∑ick2)1/2

(k=1~n, n为采样个数) …………………………………………(21)

有功功率P=1/n∑uabkiak+1/n∑ucbkick …………………………………………(22)

由上可以看出,单相测量时,只需两个测量通道;三相三线测量时,需要四个测量通道;三相四线测量时,需要六个测量通道。下面以六个测量通道为例确定采样间隔。

工频周期为20ms,工频交流电三次谐波、五次谐波都比较丰富。

按照奈奎斯特采样定理,取七次谐波,则每周期采样点数不少于14点,取15点采样点为例:

20÷15=1.3333ms

每周期采样点数取15点,则ADC的转换速度不能低于1.3ms。但迪文屏自带的ADC由于是系统内部控制,用户无法直接控制,造成转换时间长达80ms。所以我们不得不另辟蹊径,准备用国芯通用安全MCU 4201开发板结合迪文屏实现,

由上可知,每相电压、电流原始采样数据为15×2字节,三相四线电压、电流原始采样数据总共为90×2字节。

但MCU4201又没有申请成功,因疫情隔离COF屏也不在身边无法开发,现只能用上位机电脑模拟功能效果,等条件具备时再在迪文屏上具体实现。

如果使用12位~16位的ADC,如果不考虑钳式电流互感器的误差,虚拟仪表本身的精度等级估计能达到0.1级。

主要功能:

输入功能:

电压输入:设两档:300v挡,600v挡。

电流输入:可初步设五挡:5A挡,50A挡,100A挡,500A,1000A挡。

输出功能:

可显示电压、电流有效值,有功功率,视在功率,功率因数,无功功率,电能消耗等相关参数。

还可以显示电压、电流、有功功率,无功功率等波形参数。

下面图1~图4是COF屏上一种初始状态和三种实际测量状态的屏幕显示图,由于疫情隔离,现在也无法在屏幕上具体实现。

多功能交流电参量测量仪设计方案

图1全功能效果图,可用于初始化屏幕

多功能交流电参量测量仪设计方案

图2 单相交流电路测量效果图

多功能交流电参量测量仪设计方案

图3 三相四线交流电路测量效果图

多功能交流电参量测量仪设计方案

图4 三相三线交流电路测量效果图

图2中波形是单相电压,电流和有功功率的波形图。其中有功功率的瞬时值是用电压瞬时值和电流瞬时值相乘得到的。理论上这个电压值和电流值应该是同一时刻的,但两条指令不可能同时发出,所以这里会有一点误差,但这个误差现在应该是微秒级的,相对于20毫秒的工频周期而言可以忽略不计。

由于电流取样元件往往会有一些滞后误差,我们还可以利用这个非同时性来消除模拟器件的相角误差。让电流采样先于电压采样,中间加一个延迟,让这个延迟等于电流传感器的相角误差,就可以消除这个采样原件的相角误差。

从图2中可以看出由于电流相对于电压有一个滞后,所以有功功率有一小部分是负值,此时的功率因数小于1。

图中波形图的颜色都是按照国家标准取的,三相电路A相、B相、C相分别为黄、绿、红。三相四线电路中,线电压Uab用黄绿相间的曲线表示,线电压Ucb用红绿相间的曲线表示。

由于疫情期间无法在COF屏上具体实施,所以在上位机上进行了全状态模拟。电压模拟单相,三相四线,三相三线;负载模拟阻抗0.1~2200;相角模拟0°~360°;采样点模拟15~720点。实际范围可以更大。

为了减少数据量,以最少采样点15个点为例,负载取2,相角取30°,得到数据如表1所示:

多功能交流电参量测量仪设计方案

表1 单相电路模拟测试数据

上位机依据实现方法中的公式(8)、(9)、(10)由表1数据得出电压有效值U= 220.0 v, 电流有效值I= 110.0 A, 有功功率P= 20.9578 KW, 无功功率= -12.1 kVr, 进而求出视在功率S= 24.2 kVA, 功率因数CosPhi= 0.866。

上位机依据表1得到单相交流电路模拟测试波形如图5所示:

多功能交流电参量测量仪设计方案

图5 单相交流电路模拟测试波形图

由图中波形可以看出电流幅值为电压幅值的一半,相角滞后30°。有功功率由于幅值较高,现已缩小1000倍以kW显示,所以幅值看起来大约是电流幅值的1/5,基本偏向x轴上方,无功功率幅值同理也大约是电流幅值的1/5,但更偏向x轴下方,所以此时功率因数为Cosphi=0.866。

多功能交流电参量测量仪设计方案

图6 单相交流电路模拟测试结果

采样点、负载、相角不变,三相四线数据如表2所示:

多功能交流电参量测量仪设计方案

表2 三相四线电路模拟测试数据

上位机依据具体实现方法中的公式(11)~(17),由表2数据得出电压有效值Ua= 220.0v,Ub= 220.0v, Uc220.0v, 电流有效值Ia=110.0A, Ib=110.0A, Ic=110.0 A, 有功功率Pa= 20.9578kW,Pb= 20.9578kW,Pc =20.9578 KW, 无功功率Qa= -12.1kVr,Qb= -12.1kVr,Qc= -12.1 kVr, 进而求出视在功率S= 72.6 kVA, 功率因数CosPhi= 0.866。

上位机依据表2得到三相四线相模拟测试波形如图7所示:

多功能交流电参量测量仪设计方案

图7 三相四线交流电路模拟测试波形图

由于模拟参数基本一样,所以幅值,相角,功率因数与单相基本相同。只是波形太多,这里有电压、电流、有功功率、无功功率共12条波形。显得比较乱,这里就不一一分析了。

多功能交流电参量测量仪设计方案

图8 三相四线交流电路模拟测试结果

采样点、负载、相角依然不变,三相三线线电路数据如表3:

多功能交流电参量测量仪设计方案

表3 三相三线电路模拟测试数据

上位机依据具体实现方法中的公式(18)~(22),由表3数据得出电压有效值Uab= 381.0512v, Ucb= 381.0512v, 电流有效值Ia=110.0A, Ic=110.0 A, 有功功率Pab= 20.9578kW, PCB= 41.9156 KW, 无功功率Qab= -36.3kVr Qcb=-0.0 kVr, 视在功率S= 72.6 kVA, 功率因数CosPhi= 0.866。

上位机依据表3得到三相三线交流电路模拟测试波形如图9所示:

多功能交流电参量测量仪设计方案

图9 三相三线交流电路模拟测试波形图

由于线电压Uab超前于相电压Ua30°,线电压Ucb滞后于相电压Uc30°,而Uc超前于Ua120°,所以线电压Uab滞后于线电压Ucb60°,线电压幅值为相电压幅值的√3倍为381v。Ic超前于Iain20°。图上这些关系非常明晰。缺Ib,但三相三线电路电流矢量和等于零。所以有Ia,Ic则Ib就可知了。

多功能交流电参量测量仪设计方案

图10 三相三线交流电路模拟测试结果

之所以用同一个相位角分别计算了单相电路、三相四线电路和三相三线电路。就是为了让大家看到不管是单相电路、三相四线电路还是三相三线电路,只要是平衡电路,他们的相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数实质上都是相同的,只不过在不同的具体电路中的表现形式略有差异。

为了减少数据量,现在只取了15个采样点,所以看起来失真度比较高,这很正常。按照奈奎斯特采样定理,这也能保证七次谐波之内的测量精度,当然,按现在一般ADC的采样·速度·,一个工频周期采样100~200点都是可能的,实际测量中完全可以取更多的采样点数。

现在这套模拟系统还可以作为交流电路的演示示教系统来使用,非常形象直观。会有很好的教学效果。视频演示,录了一段最生动有趣的0~360°全相位变化的单相波形变化,见所附视频。

由于现在疫情隔离,COF板子不在身边,无法实施实际开发,这是很大的遗憾。下一步条件具备时还要做实体机的开发。实际上现在已经用上位机完成了除ADC部分的全部模拟开发,为下一步的实体机开发打下了良好的基础。当然实体机的语言环境和上位机还有很大的不同,实体机的开发还有很多的工作要做。这是我们下一步努力的方向。

原文标题:【试用体验】迪文COF结构智能屏实现多功能交流电参量测量仪表

文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 多功能
    +关注

    关注

    0

    文章

    81

    浏览量

    19077
  • 测量仪
    +关注

    关注

    1

    文章

    654

    浏览量

    32817
  • 交流电
    +关注

    关注

    14

    文章

    639

    浏览量

    33864

原文标题:【试用体验】迪文COF结构智能屏实现多功能交流电参量测量仪表

文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    多功能交流电参量测量仪

    测量仪交流电行业芯事经验分享
    迪文智能屏
    发布于 :2022年04月07日 16:15:44

    德图多功能测量仪testo 435应用场合

    ` 德图多功能测量仪testo 435是一款经典的测量仪器,可以测量多种参数,如温湿度、压力、风速、差压、绝压、传热系数、CO2、CO等,是写字楼、建筑室内环境评估,空调通风系统检测的
    发表于 09-09 15:39

    如何选用电量测量仪或电功率表?

    功率表测量方法交流电参量功率的主要测量方法有三种:方法1:将交流电参量转换为正比于输入的直
    发表于 10-17 09:11

    通信测量仪

    各不相同.所以需要各种不同的测量仪器。从仪器的功能来看,可以分为通用和专用两大类。1.通用的通信测量仪器通用的信号发生器,示波器、电压表、頻谱分析仪等电子测量中所用的通用仪器都可以用
    发表于 01-29 11:10

    求一种便携式RC测量仪设计方案

    求一种便携式RC测量仪设计方案
    发表于 05-11 06:32

    求一款多功能环境测量仪设计方案

    多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
    发表于 05-17 06:22

    交流电基本参量的同步采样检测技术及其实现

    本文研究交流电参量的动态采样数字化测量的基本原理和技术实现。介绍了基于同步采样检测技术的电参量测量原理、硬件和软件设计。对智能电
    发表于 08-19 09:31 60次下载

    低功耗多功能肌电测量仪的设计

         【摘 要】 介绍了利用单片机设计低功耗多功能肌电测量仪的方法。    关键词:肌电测量仪,低功耗,多功能
    发表于 05-11 19:36 1143次阅读
    低功耗<b class='flag-5'>多功能</b>肌电<b class='flag-5'>测量仪</b>的设计

    基于FPGA的高精度相位测量仪设计方案

    基于FPGA的高精度相位测量仪设计方案 引言   随着集成电路的发展,利用大规模集成电路来完成各种高速、高精度电子仪器的设计已经成为一种行之有
    发表于 11-12 09:52 1059次阅读
    基于FPGA的高精度相位<b class='flag-5'>测量仪</b>的<b class='flag-5'>设计方案</b>

    基于DSP处理器的光纤高温测量仪设计方案

    基于DSP处理器的光纤高温测量仪设计方案  摘要:介绍了一种基于DSP处理器的光纤高温测量仪设计方案。该测量仪以TMS320F2812
    发表于 01-08 10:59 1057次阅读
    基于DSP处理器的光纤高温<b class='flag-5'>测量仪</b>的<b class='flag-5'>设计方案</b>

    采样法交流电参量测量的误差分析

    基于采样法对交流电参量进行测量,信号的离散采样和数字量化是引入测量误差的主要因素。分析了采样和量化的随机特性,借助能反映采样和量化影响的相应电参量
    发表于 12-31 09:25 16次下载

    电气测量仪

    交流仪表和直流仪表两大系列。交流仪表主要用于交流电力系统中,如果我们日常生活用电用的就是交流电,用于测量此类电参数的仪表通通可称之为
    的头像 发表于 11-29 01:38 2557次阅读

    示波器测量交流电压不能接地的原因

    示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键且
    的头像 发表于 07-09 10:02 2812次阅读

    流电参数测量仪详解

    流电参数测量仪是一种用于测量流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数
    的头像 发表于 03-19 13:22 768次阅读
    直<b class='flag-5'>流电</b>参数<b class='flag-5'>测量仪</b>详解

    交流电桥对使用的电源有何要求?交流电源对测量结果有无影响?

    交流电桥是一种基于平衡比较原理的测量仪器,它对使用的交流电源有一定的要求,并且交流电源的质量确实会对测量结果产生影响。
    的头像 发表于 05-15 17:41 1295次阅读