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簡易電能質(zhì)量檢測裝置設(shè)計方案-全文預(yù)覽

2025-05-27 01:20 上一頁面

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【正文】 0)。 startp(13)。 WriteData((int)vxiebozx[key1_lishi]%10+0x30)。 WriteData((int)vxiebozx[key1_lishi]/1000+0x30)。 Delay_us(10)。 display_NUmber( ,key1_lishi+1)。 WriteData(0x2E)。 //頻率 lcddisplay(f:)。 Delay_us(10)。 //WriteData(0x31)。 //最大電流 lcddisplay(I:)。 startp(24)。 WriteData((Imin_last/2)/100+0x30)。 //. WriteData((Imax_last/2)%10+0x30)。 startp(10)。 //最小電壓 display_NUmber(Umin,Umin_last/2)。 startp(16)。 WriteData(key_lishi+0x30)。 } if(v[keynum]Umin_last) //最小電壓改變 { Umin_last=v[keynum]。 Umin_last=v[keynum]。 Delay_us(10)。 display_NUmber(P:,pw/4)。 } startp(20)。 startp(16)。 Delay_us(10)。 //. WriteData(0x2E)。 //電流 lcddisplay(I:)。 startp(3)。//清屏 Delay_us(3000)。 number /= 10。 lcddisplay(st)。 _nop_()。 _nop_()。i++) { _nop_()。void Timer1_Init()。 //AD使能函數(shù)void ADC_Disable()。 //基本部分按鍵次數(shù)記錄/********************************************************************* 函數(shù)聲明********************************************************************/void OSCILLATOR_Init()。 //電流采樣unsigned int xdata ad_v1[129]。//bit overflag=0。bit flag=0。unsigned int time1=0。unsigned int counter0=0。sbit mode=P1^1。long idata sw。float idata sinvalue。float xdata ixbyx。unsigned int lixiebozx。//有效值long xdata v[6]。unsigned int imin=0。unsigned int vmax=0。 //基本發(fā)揮切換,開關(guān)形式 1=基本部分;0=發(fā)揮部分sbit key3=P0^2。通過本次設(shè)計,我們深刻體會到共同協(xié)作和團(tuán)隊(duì)精神的重要,也強(qiáng)烈的意識到課本知識與實(shí)際相結(jié)合的重要性。(4)整個系統(tǒng)版由手工焊接完成,布線時無法避免線路之間和外界的電池干擾。通過對器件的仔細(xì)挑選,我們力圖使硬件系統(tǒng)簡單化,在不降低系統(tǒng)參數(shù)的條件下降低成本。 設(shè)、分別為基波或x次諧波交流電壓、電流、有功功率、無功功率(x=0時,表示基波,x=5.....時,表示對應(yīng)的諧波),則有: 總的輸入信號的有效值,有功、無功功率,功率因數(shù)為: , , , 上兩式可采用近似計算公式 , ,其相對誤差為。= = 對正弦輸入信號可證明 (3) 是輸入信號的基波頻譜系數(shù),k為小于N的正整數(shù),代表第k 次的采樣。二、系統(tǒng)硬件設(shè)計與計算 信號波一周期采樣點(diǎn)數(shù)的確定由奈奎斯特采樣定理得,在信號頻率變化時若都能保證對信號周波內(nèi)等間隔、均勻采樣60個點(diǎn),經(jīng)FFT算法后不僅能夠達(dá)到工頻交流電測量的要求,而且可以對普通信號的30次以下的諧波進(jìn)行分析,這足以滿足賽題要求測量5次的諧波含量的要求,同時考慮到采樣點(diǎn)數(shù)較少時,積分法進(jìn)行運(yùn)算的誤差就難以達(dá)到系統(tǒng)的精度要求。圖5 顯示電路原理圖顯示模塊我們使用了12864F這款液晶模塊。 移相電路在交流電路中,電阻電路是線性的,電容的相位超前90度,電感的相位滯后90度。系統(tǒng)用C8051F340作為MCU,通過LF353運(yùn)放,進(jìn)行整波,并用18V穩(wěn)壓源進(jìn)行穩(wěn)壓。設(shè)計中,通過采樣保持電路實(shí)現(xiàn)了對電壓和電流兩路信號的分別保持,保證了電壓信號和電流信號采樣的同時性,從而確保了功率測量的準(zhǔn)確性。簡易電能質(zhì)量檢測裝置設(shè)計方案一、系統(tǒng)設(shè)計方案及原理圖 總體設(shè)計思想通過分析賽題得,本檢測裝置主要有主控制器模塊、顯示模塊、按鍵模塊和信號變換與處理模塊等組成,系統(tǒng)整體框圖如下圖1所示。 主要單元模塊電路圖及分析 電源部分電路 圖2 電源部分電路圖為便于本試題的設(shè)計與制作,設(shè)定待測的100~500V交流輸入電壓、10~50A交流輸入電流均經(jīng)由相應(yīng)的變換器轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的1~5V交流電壓。它的內(nèi)部有一個10位SARADC和一個差分輸入多路選擇器,可提供10位AD轉(zhuǎn)換電路。因?yàn)槟?shù)轉(zhuǎn)換器ADC不能采集二維數(shù)軸負(fù)半軸的信號,所以要在電壓和電流兩個數(shù)模轉(zhuǎn)換通道前各加一個波形移位電路,其原理圖如上圖3所示,使輸入波形不失真的全部移到二維數(shù)軸的正半軸以上。本系統(tǒng)移相電路將輸入的電壓信號移位后代表同一路的電流信號,便于系統(tǒng)的調(diào)試。由于顯示模塊只需顯示設(shè)定輸出值和實(shí)際輸出值,從降低成本出發(fā)不必使用更高級的液晶模塊。對進(jìn)行離散傅里葉變換得到基波分量的頻譜系數(shù)。 交流電壓有效值﹑電流有效值﹑有功功率、無功功率和視在功率的計算。 交流電壓有效值和交流電流有效值測試結(jié)果如下表1 功率測試結(jié)果如下表2 視在功率PF=cosΦ=P/S 發(fā)揮部分測試結(jié)果及分析五、小結(jié)在本次設(shè)計中我們仔細(xì)分析了電路圖的排版結(jié)構(gòu),用最適合的方式接線,大大縮小了電路的規(guī)模,使系統(tǒng)內(nèi)部的干擾及串?dāng)_大大降低,這使系統(tǒng)調(diào)試的難度降低。(3)A/D采樣電路轉(zhuǎn)換誤差和量化誤差。本次設(shè)計極大的鍛煉了我們各方面的能力,雖然我們遇到很多困難和障礙,但是合作與努力,困難與希望并存。 //基本和發(fā)揮部分多個界面切換sbit key1=P0^4。float doudong。unsigned int vmin=0。/*顯示*/long xdata c[6]。unsigned int luxiebozx。float xdata vxbyx。float idata cosvalue。long idata qw。//////////////////sbit key=P1^0。//unsigned int cos=0。unsigned int time0=0。unsigned int temp_th0=0。bit time_get_flag=0。unsigned int xdata ad_v0[129]。 //發(fā)揮部分按鍵次數(shù)記錄unsigned char idata key_lishi。 //AD初始化函數(shù)void ADC_Enable()。void Ext_Interrupt_Init()。itimes。 _nop_()。 _nop_()。\039。 a[1]=number%10+48。}void W_Display()//功率顯示{ WriteCommand(0x01)。 Delay_us(10)。 startp(4)。 WriteData(c[keynum]/2/10%10+0x30)。 lcddisplay( A)。 Delay_us(10)。 if(pf=100) { pf=99。 startp(8)。 display_NUmber(Q:,qw/4)。 //比較最值 if(key_lishi==1) //第一次,人為賦最值 { Umax
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