CN101614764A - 一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法 - Google Patents
一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101614764A CN101614764A CN200810039741A CN200810039741A CN101614764A CN 101614764 A CN101614764 A CN 101614764A CN 200810039741 A CN200810039741 A CN 200810039741A CN 200810039741 A CN200810039741 A CN 200810039741A CN 101614764 A CN101614764 A CN 101614764A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- value
- sampling
- effective value
- precision
- improve
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
Abstract
本发明涉及一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,该方法根据64点采样数据,实时计算直流分量,精确计算电流电压有效值。与现有技术相比,本发明节省了工人调试直流电压的工序,在存储器损害后,可以得到正确的电流电压有效值,在不同的温度环境下,都能正确测量到电流电压有效值,在强射频(对讲机)干扰下,可以起到有效的抑制作用,防止断路器误动作。
Description
技术领域
本发明涉及交流信号采样技术,特别是涉及一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法。
背景技术
现在所使用的断路器都是采用出厂直流分量修正,直流分量存储在EEPROM中,每次采样值都需减去存储的直流分量,累计64次后计算有效值。由于所有的电子元器件都存在一定的温漂现象,因此断路器在不同的温度环境下会有稍量的差异,也将影响采样精度。现有的断路器在强射频(对讲机)干扰下,测量误差会很大,会引起断路器误动作。
发明内容
本发明所要解决的技术问题就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
A.定义:
数组,用于存储采样值;
取值指针、存值指针,两指针初始均指向数组首地址;
直流分量存储器,用于存储直流分量;
累加值存储器,用于存储采样有效值的累加值;
B.每个采样周期内,均通过以下步骤来提高采样有效值的精度:
B00.检测是否到采样时间,若是,则执行步骤B10、B20,若否,则继续检测;
B10.从数组中取出取值指针当前指向的采样值,取值指针后移;
B11.计算采样值的有效值;
B12.计算采样有效值的平方值,并与累加值存储器的当前值相加,相加值存入累加值存储器,返回步骤B00;
B20.检测采样次数是否全部完成,若否,则执行步骤B21,若是,则执行步骤B22;
B21.进行采样,并将采样值存入存值指针当前指向的数组地址,存值指针后移,返回步骤B20;
B22.根据数组中的值计算直流分量,并存入直流分量存储器;
B23.根据累加值存储器中的值,计算高精度采样有效值。
所述的采样值为电流采样值或电压采样值。
所述的采样周期内的采样次数为64次。
所述的数组为64位数组。
所述的计算采样值的有效值为:滤除该采样值的直流分量,并进行交流分量修正,最后对其进行FIR滤波。
所述的计算直流分量为:累加数组中的全部采样值,并除以六十四。
所述的计算高精度采样有效值为:累加值存储器中的值除以六十四并开方。
与现有技术相比,本发明具有如下优点:
1、节省了工人调试直流电压的工序;
2、根据64点采样数据,实时计算直流分量,精确计算电流电压有效值;
3、在存储器损害后,可以得到正确的电流电压有效值;
4、在不同的温度环境下,都能正确测量到电流电压有效值;
5、在强射频(对讲机)干扰下,可以起到有效的抑制作用,防止断路器误动作。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
如图1所示,一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,该方法包括以下步骤:
A.定义:
数组,用于存储采样值;
取值指针、存值指针,两指针初始均指向数组首地址;
直流分量存储器,用于存储直流分量;
累加值存储器,用于存储采样有效值的累加值;
B.每个采样周期内,均通过以下步骤来提高采样有效值的精度:
B00.检测是否到采样时间,若是,则执行步骤B10、B20,若否,则继续检测;
B10.从数组中取出取值指针当前指向的采样值,取值指针后移;
B11.计算采样值的有效值;
B12.计算采样有效值的平方值,并与累加值存储器的当前值相加,相加值存入累加值存储器,返回步骤B00;
B20.检测采样次数是否全部完成,若否,则执行步骤B21,若是,则执行步骤B22;
B21.进行采样,并将采样值存入存值指针当前指向的数组地址,存值指针后移,返回步骤B20;
B22.根据数组中的值计算直流分量,并存入直流分量存储器;
B23.根据累加值存储器中的值,计算高精度采样有效值。
所述的采样值为电流采样值或电压采样值;所述的采样周期内的采样次数为64次;所述的数组为64位数组;所述的计算采样值的有效值为:滤除该采样值的直流分量,并进行交流分量修正,最后对其进行FIR滤波;所述的计算直流分量为:累加数组中的全部采样值,并除以六十四;所述的计算高精度采样有效值为:累加值存储器中的值除以六十四并开方。
实施例
1、定义内存变量(64点数组Ix[64]、采样计数器、直流分量累加器、直流分量存储器、电流电压有效值,交流分量修正百分比,有效值累加器)
2、采样中断时间到(一个采样周期内,每隔312.5us,采样一个点),根据采样计数器提取64点数组中的数据,此数据减去本周波的直流分量数据(直流分量存储器),乘以交流分量修正百分比,并进行FIR滤波,同时累加有效值累加器。
3、同时进行采样,采样到的数据存入64位数组中,并累加直流分量累加器。采样计数器加1。
4、采样计数器64次到,计算根据直流分量累加器计算新的直流分量,根据有效值累加器计算电流电压有效值,有效值累加器清零,直流分量累加器清零。
Claims (7)
1.一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
A.定义:
数组,用于存储采样值;
取值指针、存值指针,两指针初始均指向数组首地址;
直流分量存储器,用于存储直流分量;
累加值存储器,用于存储采样有效值的累加值;
B.每个采样周期内,均通过以下步骤来提高采样有效值的精度:
B00.检测是否到采样时间,若是,则执行步骤B10、B20,若否,则继续检测;
B10.从数组中取出取值指针当前指向的采样值,取值指针后移;
B11.计算采样值的有效值;
B12.计算采样有效值的平方值,并与累加值存储器的当前值相加,相加值存入累加值存储器,返回步骤B00;
B20.检测采样次数是否全部完成,若否,则执行步骤B21,若是,则执行步骤B22;
B21.进行采样,并将采样值存入存值指针当前指向的数组地址,存值指针后移,返回步骤B20;
B22.根据数组中的值计算直流分量,并存入直流分量存储器;
B23.根据累加值存储器中的值,计算高精度采样有效值。
2.根据权利要求1所述的一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,其特征在于,所述的采样值为电流采样值或电压采样值。
3.根据权利要求1所述的一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,其特征在于,所述的采样周期内的采样次数为64次。
4.根据权利要求3所述的一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,其特征在于,所述的数组为64位数组。
5.根据权利要求1所述的一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,其特征在于,所述的计算采样值的有效值为:滤除该采样值的直流分量,并进行交流分量修正,最后对其进行FIR滤波。
6.根据权利要求4所述的一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,其特征在于,所述的计算直流分量为:累加数组中的全部采样值,并除以六十四。
7.根据权利要求4所述的一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法,其特征在于,所述的计算高精度采样有效值为:累加值存储器中的值除以六十四并开方。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN200810039741A CN101614764A (zh) | 2008-06-27 | 2008-06-27 | 一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN200810039741A CN101614764A (zh) | 2008-06-27 | 2008-06-27 | 一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101614764A true CN101614764A (zh) | 2009-12-30 |
Family
ID=41494512
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN200810039741A Pending CN101614764A (zh) | 2008-06-27 | 2008-06-27 | 一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101614764A (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101806825A (zh) * | 2010-03-12 | 2010-08-18 | 上海电机学院 | 变频器供电的电动机电参量有效值的测量方法及系统 |
CN102193026A (zh) * | 2010-01-27 | 2011-09-21 | Ls产电株式会社 | 用于处理保护继电器的输入数据的装置和方法 |
CN103543353A (zh) * | 2013-09-24 | 2014-01-29 | 许继集团有限公司 | 一种宽温环境下的直流采集方法 |
CN103592540A (zh) * | 2013-11-12 | 2014-02-19 | 国家电网公司 | 一种宽温环境下的高精度直流采集方法 |
CN104320094A (zh) * | 2014-09-09 | 2015-01-28 | 成都四威航空电源有限公司 | 脉冲信号驻波保护电路 |
CN104391167A (zh) * | 2014-11-24 | 2015-03-04 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 电流有效值测量方法、测量装置及一种断路器 |
CN112352363A (zh) * | 2018-06-21 | 2021-02-09 | 三菱电机株式会社 | 电子式电路断路器 |
CN114184858A (zh) * | 2021-11-19 | 2022-03-15 | 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) | 一种解决负荷识别原始数据采样过程中前几个字节被覆盖的方法 |
-
2008
- 2008-06-27 CN CN200810039741A patent/CN101614764A/zh active Pending
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102193026A (zh) * | 2010-01-27 | 2011-09-21 | Ls产电株式会社 | 用于处理保护继电器的输入数据的装置和方法 |
CN102193026B (zh) * | 2010-01-27 | 2014-07-23 | Ls产电株式会社 | 用于处理保护继电器的输入数据的装置和方法 |
CN101806825B (zh) * | 2010-03-12 | 2012-07-04 | 上海电机学院 | 变频器供电的电动机电参量有效值的测量方法及系统 |
CN101806825A (zh) * | 2010-03-12 | 2010-08-18 | 上海电机学院 | 变频器供电的电动机电参量有效值的测量方法及系统 |
CN103543353B (zh) * | 2013-09-24 | 2016-04-13 | 许继集团有限公司 | 一种宽温环境下的直流采集方法 |
CN103543353A (zh) * | 2013-09-24 | 2014-01-29 | 许继集团有限公司 | 一种宽温环境下的直流采集方法 |
CN103592540A (zh) * | 2013-11-12 | 2014-02-19 | 国家电网公司 | 一种宽温环境下的高精度直流采集方法 |
CN104320094A (zh) * | 2014-09-09 | 2015-01-28 | 成都四威航空电源有限公司 | 脉冲信号驻波保护电路 |
CN104320094B (zh) * | 2014-09-09 | 2017-06-16 | 成都四威功率电子科技有限公司 | 脉冲信号驻波保护电路 |
CN104391167A (zh) * | 2014-11-24 | 2015-03-04 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 电流有效值测量方法、测量装置及一种断路器 |
CN112352363A (zh) * | 2018-06-21 | 2021-02-09 | 三菱电机株式会社 | 电子式电路断路器 |
CN112352363B (zh) * | 2018-06-21 | 2022-11-15 | 三菱电机株式会社 | 电子式电路断路器 |
CN114184858A (zh) * | 2021-11-19 | 2022-03-15 | 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) | 一种解决负荷识别原始数据采样过程中前几个字节被覆盖的方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101614764A (zh) | 一种交流信号采样中提高采样有效值精度的方法 | |
CN109557422B (zh) | 一种智能配电网短路故障定位方法及系统 | |
CN102590784B (zh) | 单相智能电能表分布式校表方法 | |
CN104914304B (zh) | 一种波动负荷下的电能精确计量方法及计量装置 | |
CN101344567B (zh) | 用于确定相对地故障位置的方法 | |
CN105893529A (zh) | 一种数据采集方法以及etl组件 | |
CN102768324A (zh) | 小电流接地系统单相接地故障区段定位方法 | |
CN103185837B (zh) | 一种电力系统频率测量的方法 | |
CN106569164A (zh) | 一种双芯电能表电量的同步测试方法及系统 | |
KR101050550B1 (ko) | 진행파신호의 2차 차분을 이용한 송전선로의 고장지점 검출방법 | |
CN102539892A (zh) | 一种获得交流信号真有效值方法 | |
CN102478636A (zh) | 电池电量的检测方法及装置 | |
CN105375449B (zh) | 直流线路行波保护电压变化率判据的整定方法和系统 | |
CN105843935A (zh) | 一种数据采集方法以及etl组件 | |
CN102879641A (zh) | 频率量测方法及系统 | |
CN103091550B (zh) | 一种宽电压与大电流同步隔离采样直流功率计 | |
CN106569028B (zh) | 一种双芯智能电能表的电量同步处理方法及系统 | |
CN102200544B (zh) | 可实现双向计量的智能电表的总电量累加方法 | |
CN101556325B (zh) | 快速电能误差检定方法 | |
CN112180314B (zh) | 一种抗干扰自校正gis电子式互感器采集方法和装置 | |
CN104330644B (zh) | 检测电力系统中正弦波信号幅值的方法和系统 | |
CN113740745B (zh) | 电池检测方法、装置、介质及系统 | |
CN204287355U (zh) | 智能变电站合并单元额定延时检测系统 | |
CN103245886A (zh) | 一种线路中间安装串联补偿电容装置的故障定位方法 | |
CN105277964A (zh) | 一种脉冲信号计数率的计算方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20091230 |