CN103713552A - 基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置及其方法 - Google Patents
基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置及其方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103713552A CN103713552A CN201310713382.8A CN201310713382A CN103713552A CN 103713552 A CN103713552 A CN 103713552A CN 201310713382 A CN201310713382 A CN 201310713382A CN 103713552 A CN103713552 A CN 103713552A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pps
- pulse per
- pulse
- per
- self
- 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.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
- Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,包括:秒脉冲检测电路:定时测量一次秒脉冲的周期Tpps,并根据秒脉冲的绝对周期值及连续两次周期的相对变化值来判断秒脉冲的有效性;偏差检测电路:在秒脉冲上升沿时刻测量同步采样脉冲的同步误差ΔE;周期计算电路:使用秒脉冲的有效周期值Tpps与同步误差ΔE的代数和对采样频率f作除法运算,得到同步采样脉冲的基准周期T和余数R;脉冲输出电路,使用本地计数器C计数,当C≥T或C≥T+1时,产生一次新的同步采样脉冲。本发明具有以下优点:本发明的电路结构简单,成本低;同步采样脉冲跟踪秒脉冲的速度快,同步误差小;同步采样脉冲在秒脉冲之间分布均匀,动态误差小。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统分布式测控设备对一次设备交流模拟或数字信号的采集与同步,技术领域属工业测控领域。
背景技术
电力系统中有一些需要对来自一次设备的电流、电压数据进行时间相关组合的物理单元,如合并单元(MU)、同步相量测量装置(PMU)等。此类设备接收来自不同电气间隔的电子式电压、电流互感器转换的一次设备模拟量,在内部实现采样同步后供自身实现相应测控功能,或将采样值合并发送给继电保护、测控、计量、录波等设备使用。采样值的同步性影响上述设备的性能甚至可靠性,对电力系统安全运行的意义重大。
通常采样同步通过2种方式实现,分别是给各电子互感器的采集器提供同步采样脉冲;或者对来自不同电气间隔的原始异步采样值使用插值算法进行重采样处理。而不同设备之间的同步则依赖外部同步对时实现:将全球定位系统(GPS)/北斗授时源输出的同源的秒脉冲信号以点对点方式连接到各测控设备,各个测控设备的同步采样脉冲均在秒脉冲上升沿时刻锁定,并按照采样频率在两次秒脉冲之间实现均匀的等时间间隔的采样。基于外部同步对时方式实现的采样值同步很大程序上依赖于授时源信号的质量,若授时源因锁定卫星信号或主、备授时源相互切换,则会导致输出秒脉冲发生抖动,从而使采样值无效,此时同步采样脉冲应快速平稳地跟踪秒脉冲信号并保持同步,同步误差达到要求,缩短采样值无效的时间。同时同步采样脉冲在两次秒脉冲之间达到均匀分布以保证采样的等间隔性或重采样计算的精确度。
发明内容
本发明的目的是使用现场可编程门阵列(FPGA)电路设计一款适用于分布式测控设备的标准的同步采样脉冲发生芯片。此芯片基于硬件实时地自学习秒脉冲的特征值,并参考同步采样脉冲的同步误差,通过硬件逻辑算法自适应地实现同步采样脉冲与秒脉冲的快速平稳同步,以及同步采样脉冲在秒脉冲之间均匀分布的功能。
本发明的技术方案是提供一种基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,其特征在于,其包括:
秒脉冲检测电路:负责定时测量一次秒脉冲的周期Tpps,并根据秒脉冲的绝对周期值及连续两次周期的相对变化值来判断秒脉冲的有效性;
偏差检测电路:负责在秒脉冲上升沿时刻测量同步采样脉冲的同步误差ΔE;
周期计算电路:负责在秒脉冲有效的前提下使用秒脉冲的有效周期值Tpps与同步误差ΔE的代数和对采样频率f作除法运算,公式如下:,式中T为同步采样脉冲的基准周期,余数为R;
脉冲输出电路,负责使用本地计数器C计数,当C≥T或C≥T+1时,产生一次新的同步采样脉冲。
优选的,自适应动态同步采样控制装置还包括动态补偿电路,所述余数R作为动态补偿电路的输入值。
优选的,所述动态补偿电路对同步采样脉冲进行计数,计数值记为N,该计数值在秒脉冲上升沿时刻复位为1,并累加至f;当补偿不等式成立时,所述动态补偿电路对同步采样脉冲周期进行补偿,所述补偿不等式为:R×N≥Qi(i=0,1,2,......,R),其中: Q0=f,Q i+1=Qi+f。
优选的,计算同步采样脉冲的基准周期T的公式中,±符号的取舍由ΔE决定,当ΔE<T/2,取+,否则取-。
优选的,所述偏差检测电路采用在秒脉冲上升沿时刻记录本地计数器C作为同步误差ΔE。
优选的,所述秒脉冲检测电路每秒测量一次秒脉冲的周期;当同时满足以下两个条件时,该秒脉冲有效:
1)该秒脉冲的绝对周期值在1s±30us范围内;
2)连续两次秒脉冲的绝对周期值的差小于1us。
优选的,所述秒脉冲检测电路、偏差检测电路、周期计算电路、脉冲输出电路和动态补偿电路均在FPGA内部使用硬件描述语言Verilog HDL及数学运算IP核进行设计实现。
本发明还提供一种基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制方法,其特征在于:其包括以下步骤:
1)通过秒脉冲检测电路定时测量一次秒脉冲的周期Tpps,并根据秒脉冲的绝对周期值及连续两次周期的相对变化值来判断秒脉冲的有效性;
2)通过偏差检测电路在秒脉冲上升沿时刻测量同步采样脉冲的同步误差ΔE;
3)通过周期计算电路在秒脉冲有效的前提下使用秒脉冲的有效周期值Tpps与同步误差ΔE的代数和对采样频率f作除法运算,公式如下:,式中T为同步采样脉冲的基准周期,余数为R;
4)通过脉冲输出电路使用本地计数器C计数,当C≥T或C≥T+1时,产生一次新的同步采样脉冲。
优选的,还包括以下步骤:
5)通过动态补偿电路对同步采样脉冲进行计数,计数值记为N,该计数值在秒脉冲上升沿时刻复位为1,并累加至f;当补偿不等式成立时,所述动态补偿电路对同步采样脉冲周期进行补偿,所述补偿不等式为:R×N≥Qi(i=0,1,2,......,R),其中: Q0=f,Q i+1=Qi+f。
优选的,计算同步采样脉冲的基准周期T的公式中,±符号的取舍由ΔE决定,当ΔE<T/2,取+,否则取-;所述秒脉冲检测电路每秒测量一次秒脉冲的周期;当同时满足以下两个条件时,该秒脉冲有效:
1)该秒脉冲的绝对周期值在1s±30us范围内;
2)连续两次秒脉冲的绝对周期值的差小于1us;
所述秒脉冲检测电路、偏差检测电路、周期计算电路、脉冲输出电路和动态补偿电路均在FPGA内部使用硬件描述语言Verilog HDL及数学运算IP核进行设计实现。
本技术方案充分利用FPGA电路工作的实时性和并发性,利用内部超大规模的可编程逻辑模块(CLB)将复杂的计算与逻辑处理分解成多个功能电路模块,各功能模块之间并行工作且相互配合,用于测量秒脉冲的特征值、同步采样脉冲的同步误差,计算同步采样脉冲的基准周期,并通过动态补偿算法实现同步采样脉冲在秒脉冲之间的均匀分布。
这种基于FPGA使同步采样脉冲快速平稳地跟踪外部秒脉冲并保持同步,同步条件下通过动态补偿算法实现同步采样脉冲在秒脉冲之间均匀分布的技术即为基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制方法。
本发明具有以下优点:
(1)本发明的电路结构简单,成本低;
(2)同步采样脉冲跟踪秒脉冲的速度快,同步误差小;
(3)同步采样脉冲在秒脉冲之间分布均匀,动态误差小。
附图说明
图1是本发明一种基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置的原理框图;
图2是本发明的典型应用。
具体实施方式
下面对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
如图1所示,本发明的一种基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置根据功能划分成秒脉冲检测电路、偏差检测电路、周期计算电路、动态补偿电路及脉冲输出电路。各种模块电路在FPGA内部使用硬件描述语言Verilog HDL及数学运算IP核(IP即知识产权Intellectual Property,是已经验证的、可重用的、具有某种确定功能的集成电路模块)进行设计实现,电路具有很强的可移植性和重用性,即本设计可以在稍作修改的情况下移植到不同FPGA厂商的产品上。
其工作原理为:秒脉冲检测电路在秒脉冲上升沿时刻测量秒脉冲的周期,根据连续三次的测量结果判断秒脉冲的有效性,决定周期测量值是否可用;同时在秒脉冲上升沿时刻测量同步采样脉冲的同步误差,为动态调整算法提供依据。上述的测量均使用高频晶振时钟实现,可以达到很高的测量精确度。在此基础上,周期计算电路使用秒脉冲周期、同步误差的代数和除以采样频率来计算同步采样脉冲的基准周期。由于晶振的频率准确度特性,由晶振测量的秒脉冲周期与标称值对应值有偏差,所以运用除法运算得到同步采样脉冲基准周期的同时还会得到余数。动态补偿电路将此余数在1秒内补偿到同步采样脉冲的周期中,补偿算法使用余数和同步采样脉冲的计数值实时地判断累积误差是否达到补偿条件,动态地调整同步采样秒冲的周期,实现同步采样脉冲在秒脉冲之间的均匀分布,此过程中同步采样秒冲的周期不发生抖动。最后脉冲输出电路通过本地计数器同脉冲基准周期以及周期补偿值相比较,输出同步采样脉冲信号。
如图2所示,虚线框中的内容是本发明的一种基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置。图中的同步采样脉冲IP模块接收外部秒脉冲信号,经过硬件逻辑算法处理后输出与秒脉冲同步的同步采样脉冲信号,此信号触发电子式互感器的二次转换器进行模拟量采样,同时保证DSP(即数字信号处理器Digital Signal Processor,是一种适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法)进行插值重采样的计算节拍,并且控制同步采样值报文的等间隔均匀发送。
以上实施例仅为本发明其中的一种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,其特征在于,其包括:
秒脉冲检测电路:负责定时测量一次秒脉冲的周期Tpps,并根据秒脉冲的绝对周期值及连续两次周期的相对变化值来判断秒脉冲的有效性;
偏差检测电路:负责在秒脉冲上升沿时刻测量同步采样脉冲的同步误差ΔE;
周期计算电路:负责在秒脉冲有效的前提下使用秒脉冲的有效周期值Tpps与同步误差ΔE的代数和对采样频率f作除法运算,公式如下:,式中T为同步采样脉冲的基准周期,余数为R;
脉冲输出电路,负责使用本地计数器C计数,当C≥T或C≥T+1时,产生一次新的同步采样脉冲。
2.根据权利要求1所述的基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,其特征在于,自适应动态同步采样控制装置还包括动态补偿电路,所述余数R作为动态补偿电路的输入值。
3.根据权利要求2所述的基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,其特征在于,所述动态补偿电路对同步采样脉冲进行计数,计数值记为N,该计数值在秒脉冲上升沿时刻复位为1,并累加至f;当补偿不等式成立时,所述动态补偿电路对同步采样脉冲周期进行补偿,所述补偿不等式为:R×N≥Qi,i=0,1,2,......,R,其中: Q0=f,Q i+1=Qi+f。
4.根据权利要求3所述的基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,其特征在于,计算同步采样脉冲的基准周期T的公式中,±符号的取舍由ΔE决定,当ΔE<T/2,取+,否则取-。
5.根据权利要求4所述的基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,其特征在于,所述偏差检测电路采用在秒脉冲上升沿时刻记录本地计数器C作为同步误差ΔE。
6.根据权利要求5所述的基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,其特征在于,所述秒脉冲检测电路每秒测量一次秒脉冲的周期;当同时满足以下两个条件时,该秒脉冲有效:
1)该秒脉冲的绝对周期值在1s±30us范围内;
2)连续两次秒脉冲的绝对周期值的差小于1us。
7.根据权利要求2-6其中之一所述的基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置,其特征在于,所述秒脉冲检测电路、偏差检测电路、周期计算电路、脉冲输出电路和动态补偿电路均在FPGA内部使用硬件描述语言Verilog HDL及数学运算IP核进行设计实现。
8.一种基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制方法,其特征在于:其包括以下步骤:
1)通过秒脉冲检测电路定时测量一次秒脉冲的周期Tpps,并根据秒脉冲的绝对周期值及连续两次周期的相对变化值来判断秒脉冲的有效性;
2)通过偏差检测电路在秒脉冲上升沿时刻测量同步采样脉冲的同步误差ΔE;
3)通过周期计算电路在秒脉冲有效的前提下使用秒脉冲的有效周期值Tpps与同步误差ΔE的代数和对采样频率f作除法运算,公式如下:,式中T为同步采样脉冲的基准周期,余数为R;
4)通过脉冲输出电路使用本地计数器C计数,当C≥T或C≥T+1时,产生一次新的同步采样脉冲。
9.根据权利要求8所述的基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:
5)通过动态补偿电路对同步采样脉冲进行计数,计数值记为N,该计数值在秒脉冲上升沿时刻复位为1,并累加至f;当补偿不等式成立时,所述动态补偿电路对同步采样脉冲周期进行补偿,所述补偿不等式为:R×N≥Qi,i=0,1,2,......,R,其中: Q0=f,Q i+1=Qi+f。
10.根据权利要求9所述的基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制方法,其特征在于,计算同步采样脉冲的基准周期T的公式中,±符号的取舍由ΔE决定,当ΔE<T/2,取+,否则取-;所述秒脉冲检测电路每秒测量一次秒脉冲的周期;当同时满足以下两个条件时,该秒脉冲有效:
1)该秒脉冲的绝对周期值在1s±30us范围内;
2)连续两次秒脉冲的绝对周期值的差小于1us;
所述秒脉冲检测电路、偏差检测电路、周期计算电路、脉冲输出电路和动态补偿电路均在FPGA内部使用硬件描述语言Verilog HDL及数学运算IP核进行设计实现。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310713382.8A CN103713552B (zh) | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置及其方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310713382.8A CN103713552B (zh) | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置及其方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103713552A true CN103713552A (zh) | 2014-04-09 |
CN103713552B CN103713552B (zh) | 2016-06-01 |
Family
ID=50406608
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310713382.8A Active CN103713552B (zh) | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置及其方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103713552B (zh) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104614586A (zh) * | 2015-01-13 | 2015-05-13 | 上海惠安系统控制有限公司 | 一种基于gps的电气量信号自适应采样方法 |
CN104730483A (zh) * | 2015-03-13 | 2015-06-24 | 郑州万特电气股份有限公司 | 一种无线脉冲同步采样方法 |
CN106406174A (zh) * | 2016-09-29 | 2017-02-15 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 一种多模块多通道采集同步系统及工作方法 |
CN106547240A (zh) * | 2016-10-27 | 2017-03-29 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种端口采样率可独立配置的就地化采集与控制公用终端及方法 |
CN107656151A (zh) * | 2017-08-10 | 2018-02-02 | 国家电网公司 | 实现全时序电网量测数据同步采样及处理的测控方法 |
CN109150351A (zh) * | 2017-06-27 | 2019-01-04 | 许继集团有限公司 | 一种应用于变电站的utc时间实现方法及系统 |
CN109425844A (zh) * | 2017-08-30 | 2019-03-05 | 北京智云芯科技有限公司 | 一种数据采样的校准方法和系统 |
CN109765583A (zh) * | 2019-03-04 | 2019-05-17 | 华通信安(北京)科技发展有限公司 | 一种基于gnss接收机秒脉冲的时钟同步方法 |
CN109814835A (zh) * | 2019-01-30 | 2019-05-28 | 郑州云海信息技术有限公司 | 一种基于fpga的间隔均分装置及ip核 |
CN110061827A (zh) * | 2018-01-19 | 2019-07-26 | 中电普瑞电力工程有限公司 | 一种基于同步时钟的等间隔数据采集方法及装置 |
CN111181711A (zh) * | 2020-01-03 | 2020-05-19 | 小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司 | 信号同步采样的方法及系统、存储介质及应用设备 |
CN113126530A (zh) * | 2019-12-30 | 2021-07-16 | 珠海极海半导体有限公司 | 一种用于计算定时器滤波器的采样率的方法及控制装置 |
CN113377060A (zh) * | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 成都博宇利华科技有限公司 | 信号采集系统中获取每个采样点采样时刻的方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5867041A (en) * | 1995-12-30 | 1999-02-02 | Daewoo Telecom Ltd. | Clock signal testing apparatus for use in a synchronous transmission system |
CN101334439A (zh) * | 2008-07-08 | 2008-12-31 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种电网数据综合采集方法及装置 |
CN201639364U (zh) * | 2010-04-06 | 2010-11-17 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 数模一体化合并单元及智能终端一体化装置 |
CN101895385A (zh) * | 2010-07-26 | 2010-11-24 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 用于实现时钟切换的合并单元的对时时钟系统 |
CN202256483U (zh) * | 2011-10-26 | 2012-05-30 | 江西省电力公司超高压分公司 | 一种gps秒基实时自适应均匀间隔采样同步数据采集装置 |
CN102735971A (zh) * | 2012-06-26 | 2012-10-17 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种基于fpga的电力系统同步向量测量计算的装置 |
-
2013
- 2013-12-23 CN CN201310713382.8A patent/CN103713552B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5867041A (en) * | 1995-12-30 | 1999-02-02 | Daewoo Telecom Ltd. | Clock signal testing apparatus for use in a synchronous transmission system |
CN101334439A (zh) * | 2008-07-08 | 2008-12-31 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种电网数据综合采集方法及装置 |
CN201639364U (zh) * | 2010-04-06 | 2010-11-17 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 数模一体化合并单元及智能终端一体化装置 |
CN101895385A (zh) * | 2010-07-26 | 2010-11-24 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 用于实现时钟切换的合并单元的对时时钟系统 |
CN202256483U (zh) * | 2011-10-26 | 2012-05-30 | 江西省电力公司超高压分公司 | 一种gps秒基实时自适应均匀间隔采样同步数据采集装置 |
CN102735971A (zh) * | 2012-06-26 | 2012-10-17 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种基于fpga的电力系统同步向量测量计算的装置 |
Cited By (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104614586A (zh) * | 2015-01-13 | 2015-05-13 | 上海惠安系统控制有限公司 | 一种基于gps的电气量信号自适应采样方法 |
CN104614586B (zh) * | 2015-01-13 | 2019-01-18 | 上海惠安系统控制有限公司 | 一种基于gps的电气量信号自适应采样方法 |
CN104730483A (zh) * | 2015-03-13 | 2015-06-24 | 郑州万特电气股份有限公司 | 一种无线脉冲同步采样方法 |
CN104730483B (zh) * | 2015-03-13 | 2017-07-28 | 郑州万特电气股份有限公司 | 一种无线脉冲同步采样方法 |
CN106406174A (zh) * | 2016-09-29 | 2017-02-15 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 一种多模块多通道采集同步系统及工作方法 |
CN106406174B (zh) * | 2016-09-29 | 2018-07-24 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 一种多模块多通道采集同步系统及工作方法 |
CN106547240B (zh) * | 2016-10-27 | 2019-05-31 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种端口采样率可独立配置的就地化采集与控制公用终端及方法 |
CN106547240A (zh) * | 2016-10-27 | 2017-03-29 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种端口采样率可独立配置的就地化采集与控制公用终端及方法 |
CN109150351A (zh) * | 2017-06-27 | 2019-01-04 | 许继集团有限公司 | 一种应用于变电站的utc时间实现方法及系统 |
CN109150351B (zh) * | 2017-06-27 | 2021-02-02 | 许继集团有限公司 | 一种应用于变电站的utc时间实现方法及系统 |
CN107656151A (zh) * | 2017-08-10 | 2018-02-02 | 国家电网公司 | 实现全时序电网量测数据同步采样及处理的测控方法 |
CN109425844A (zh) * | 2017-08-30 | 2019-03-05 | 北京智云芯科技有限公司 | 一种数据采样的校准方法和系统 |
CN109425844B (zh) * | 2017-08-30 | 2022-01-18 | 北京智云芯科技有限公司 | 一种数据采样的校准方法和系统 |
CN110061827A (zh) * | 2018-01-19 | 2019-07-26 | 中电普瑞电力工程有限公司 | 一种基于同步时钟的等间隔数据采集方法及装置 |
CN109814835A (zh) * | 2019-01-30 | 2019-05-28 | 郑州云海信息技术有限公司 | 一种基于fpga的间隔均分装置及ip核 |
CN109814835B (zh) * | 2019-01-30 | 2022-02-18 | 郑州云海信息技术有限公司 | 一种基于fpga的间隔均分装置及ip核 |
CN109765583A (zh) * | 2019-03-04 | 2019-05-17 | 华通信安(北京)科技发展有限公司 | 一种基于gnss接收机秒脉冲的时钟同步方法 |
CN113126530A (zh) * | 2019-12-30 | 2021-07-16 | 珠海极海半导体有限公司 | 一种用于计算定时器滤波器的采样率的方法及控制装置 |
CN113126530B (zh) * | 2019-12-30 | 2022-03-18 | 珠海极海半导体有限公司 | 一种用于计算定时器滤波器的采样率的方法及控制装置 |
CN114546029A (zh) * | 2019-12-30 | 2022-05-27 | 珠海极海半导体有限公司 | 控制芯片、mcu芯片、mpu芯片及dsp芯片 |
CN114546029B (zh) * | 2019-12-30 | 2022-12-02 | 珠海极海半导体有限公司 | 控制芯片、mcu芯片、mpu芯片及dsp芯片 |
CN111181711A (zh) * | 2020-01-03 | 2020-05-19 | 小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司 | 信号同步采样的方法及系统、存储介质及应用设备 |
CN113377060A (zh) * | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 成都博宇利华科技有限公司 | 信号采集系统中获取每个采样点采样时刻的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103713552B (zh) | 2016-06-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103713552A (zh) | 基于秒脉冲的自适应动态同步采样控制装置及其方法 | |
CN103616814B (zh) | 一种基于fpga的同步采样时钟闭环校正方法和系统 | |
Romano et al. | Enhanced interpolated-DFT for synchrophasor estimation in FPGAs: Theory, implementation, and validation of a PMU prototype | |
Romano et al. | A high-performance, low-cost PMU prototype for distribution networks based on FPGA | |
Yao et al. | A novel method for phasor measurement unit sampling time error compensation | |
CN105549379B (zh) | 一种基于高精度时间基准触发的同步测量装置及方法 | |
CN108599743A (zh) | 一种基于相位补偿的精密数字延时同步方法 | |
Zhan et al. | Universal grid analyzer design and development | |
CN106773635A (zh) | 一种授时精度检测系统及实现方法 | |
CN102882211A (zh) | 用于有源电力滤波器的自适应重复控制方法 | |
CN109283864A (zh) | 一种数据采样的时间同步、校准方法和系统 | |
CN103941622A (zh) | 基于fpga的高精度秒脉冲倍频出采样脉冲的方法 | |
CN102902879A (zh) | 一种基于fpga硬件dft递推的同步相量计算方法 | |
CN104316888B (zh) | 一种基于sv采样信号的局放监测内同步基准修正方法 | |
US10082824B2 (en) | Method and device for clock calibration and corresponding apparatus | |
US9003063B2 (en) | Systems, methods, and apparatus for estimating power time of use | |
Wu et al. | Optimal PMU design based on sampling model and sensitivity analysis | |
CN103618501A (zh) | 基于fpga的交流采样同步倍频器 | |
Shrivastava et al. | A testbed to verify the timing behavior of cyber-physical systems | |
CN210109209U (zh) | 一种配电网同步相量测量装置 | |
CN105785085A (zh) | 基于同步时钟信号下的合并单元检测模拟源及输出方法 | |
CN106209090A (zh) | 一种基于fpga的合并单元秒脉冲同步输出系统及方法 | |
Sáez et al. | FPGA implementation of grid synchronization algorithms based on DSC, DSOGI_QSG and PLL for distributed power generation systems | |
WO2017143425A1 (en) | Methods and devices for time synchronized power measurement | |
Pallares-Lopez et al. | Deterministic ethernet synchronism with ptp-base system for synchrophasor in smart grid |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |