交流采样论文_张恩徐,孟小利,王慧贞

导读:本文包含了交流采样论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:频率,终端,可编程,门阵列,有效值,合成器,供电系统。

交流采样论文文献综述

张恩徐,孟小利,王慧贞[1](2019)在《航空宽变频交流信号异步采样方法分析》一文中研究指出对航空宽变频交流信号的异步采样方法展开研究,首先分析宽变频基波有效值的理论误差,根据有效值理论误差提出了优化的宽变频有效值计算公式,消除了计算方法带来的理论误差;同时,推导了在基波采样频率下谐波有效值理论误差,在优化的计算公式下谐波有效值计算误差为0。最后,在发电机控制器硬件平台上对宽变频范围内异步采样方法的推导进行验证。实验结果验证了误差理论推导及优化计算公式的正确性;在航空宽变频范围内,采用优化有效值计算公式的异步采样方法具有可行性和高采样精度。(本文来源于《国外电子测量技术》期刊2019年05期)

刘凛韦,邓文迪[2](2018)在《基于等效采样的交流毫伏表实现》一文中研究指出通过对等效随机采样和等效顺序采样2种等效采样方式的分析对比,提出了一种10 MHz交流毫伏表的设计方法。前端调理电路将待测信号衰减或放大到合适的幅度,现场可编程门阵列(FPGA)驱动模/数转换器(ADC)芯片实现等效采样,单片机(MCU)对采样所得数据进行分析处理,得到最终测量值。经过测试,采用1 MHz采样率的ADC芯片,最终可以还原10 MHz以下的待测信号,并能够精准测得其有效值。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2018年10期)

艾莉,杨东亮,于方春[3](2018)在《供电系统交流电源采样的设计与实现》一文中研究指出提出一种对机上交流叁相电源品质的检测方法,通过检测表征交流叁相电源特性的电压、频率、相序,防止将不满足要求的交流电源接入机上电网,从而防止对用电设备或者整个供电系统造成不利影响,提高了飞机供电系统的自检测能力、可靠性和安全性,方法可应用于飞机机电系统。(本文来源于《航空计算技术》期刊2018年05期)

李帅,龚世敏,赵谦,陈福锋,谢坤[4](2018)在《一种资源再利用的交流采样测试装置》一文中研究指出针对电力系统被更替设备的处理问题,提出了一种资源再利用的解决思路,并以模拟量输入式合并单元为例,通过软硬件调整,将其改造为交流采样测试装置。首先分析了合并单元的现有资源,给出了硬件调整方案,采用最简化配置,兼容互感器、模件、装置等不同的采样接入方式。然后给出了软件调整方案,采用增量模式,结合应用需求,增加交流采样测试功能。随后分析了非周期分量衰减时间常数、最大峰值瞬时误差、波形畸变监视等测试模块的功能原理,并给出了详细的设计方案及实现步骤。最后,结合不同的测试场合,给出了具体的应用实例。试验结果表明,该装置可以较好地适用于交流采样测试。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年18期)

孙思雅,向付伟,张海亮,李苏丹[5](2018)在《基于DSP叁相交流信号采样实验箱研制》一文中研究指出设计了基于DSP的叁相交流信号采样实验箱,作为学生完成综合实验的设备。为了准确获取电力系统的电能质量参数,详细介绍了该实验箱的研制过程,包括采样电路理论设计、硬件焊接、信号处理算法、组装调试及结果分析,并提出了实验中存在的不足和需要改进的地方。通过该综合实验,学生不仅对已学课程有了更深的理解,更培养了学生分析和解决问题以及团队协作的能力。自制实验箱不但能满足学生的培养需求,而且能节约成本。测试表明该实验箱能够满足设计要求。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2018年08期)

王天锷,盛毅,邓辉,马小珑[6](2018)在《智能变电站交流采样校验方法探讨》一文中研究指出本文分析了智能变电站交流采样模式,以及这种模式对传统交流采样精度校验方法产生的影响,并根据智能变电站二次系统的结构特点,结合现场测试的可行性和方便性,提出叁种测试方法,并对叁种方法的优缺点进行了分析。(本文来源于《湖南电力》期刊2018年03期)

任伟[7](2018)在《变电站用高精度交流采样远动终端的研制》一文中研究指出本文介绍了变电站用的一种高精度交流采样终端的软、硬件设计,该采样终端在硬件上采用高性能单片机,实现交流采样,在软件上考虑基波频率偏移、谐波对测量精度的影响,并进行自适应修正。同时采用动态零漂补偿技术,使电压、电流、功率和功率因数测量精度达到0.5级要求。抗干扰措施的采用使装置在运行中更加可靠。(本文来源于《电源世界》期刊2018年06期)

寇英刚,范洁,楚成博,陈霄,张亚南[8](2018)在《馈线终端交流采样中的残余直流滤波算法研究》一文中研究指出在配电网自动化系统中,可用馈线终端采集配电网信号,并对配电网及设备进行监测和控制。但是在对配电网进行电压电流采集时,由于传感器、采样电路或外界干扰因素的存在,会对采样值引入不必要的误差,使采集到的信号不准确,影响配电网参数的计量精度,其中,残余直流便是一个不可忽视的误差来源。文中提出一种馈线终端交流采样时的残余直流滤波算法,采用直流滤波器进行残余直流滤波。该算法可根据采集到的电压电流瞬时值自适应地滤除残余直流,使交采得到的电压电流值更加准确,确保配电网参数的计量有更高的精度。针对该算法,利用MATLAB软件进行了仿真研究,仿真结果表明该算法可以有效地滤除交采数据中存在的残余直流分量,具有较强的实用价值。(本文来源于《电测与仪表》期刊2018年03期)

李安香[9](2017)在《提高交流电压采样率和频率范围的可行方案》一文中研究指出本文介绍了基于完全同步技术,扩大1 MHz情况下的交流电压采样率和频率范围的两种方案。第一个方案是利用直接数字频率合成器(DDS)为交流信号采样提供非常精确的相移。第二个方案是利用乘法器产生调制,从而将信息转移到一个较低的频段。分别介绍了两种方法的实现过程和原理,并分析了其可行性和各自存在的缺陷。结果表明,第一个方案具有很高的重复性,并提高数字转换器的分辨率。第二个方案在较低频率下进行验证,消除了乘法器的多数缺陷。两种方法都具有较好的研究前景。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2017年12期)

费继友,梁晟铭,李花,李彦阳,牟颖[10](2017)在《基于双电阻的变频控制器交流电流采样方法研究》一文中研究指出为解决双电阻直流电流采样在变频控制器高频状态下存在的采样盲区问题,对双电阻交流电流采样方法进行研究,论证其采样后的交流电值可以通过滑模观测器的运算,达到控制电机输出转矩的目的.仿真结果表明:这种双电阻交流电流采样方法避免了电流采样在高频区域中出现的盲区问题,提高了采样电流的精确度,使系统的输出转矩更加平稳,转矩波动范围更小.(本文来源于《大连交通大学学报》期刊2017年06期)

交流采样论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

通过对等效随机采样和等效顺序采样2种等效采样方式的分析对比,提出了一种10 MHz交流毫伏表的设计方法。前端调理电路将待测信号衰减或放大到合适的幅度,现场可编程门阵列(FPGA)驱动模/数转换器(ADC)芯片实现等效采样,单片机(MCU)对采样所得数据进行分析处理,得到最终测量值。经过测试,采用1 MHz采样率的ADC芯片,最终可以还原10 MHz以下的待测信号,并能够精准测得其有效值。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

交流采样论文参考文献

[1].张恩徐,孟小利,王慧贞.航空宽变频交流信号异步采样方法分析[J].国外电子测量技术.2019

[2].刘凛韦,邓文迪.基于等效采样的交流毫伏表实现[J].传感器与微系统.2018

[3].艾莉,杨东亮,于方春.供电系统交流电源采样的设计与实现[J].航空计算技术.2018

[4].李帅,龚世敏,赵谦,陈福锋,谢坤.一种资源再利用的交流采样测试装置[J].电力系统保护与控制.2018

[5].孙思雅,向付伟,张海亮,李苏丹.基于DSP叁相交流信号采样实验箱研制[J].实验技术与管理.2018

[6].王天锷,盛毅,邓辉,马小珑.智能变电站交流采样校验方法探讨[J].湖南电力.2018

[7].任伟.变电站用高精度交流采样远动终端的研制[J].电源世界.2018

[8].寇英刚,范洁,楚成博,陈霄,张亚南.馈线终端交流采样中的残余直流滤波算法研究[J].电测与仪表.2018

[9].李安香.提高交流电压采样率和频率范围的可行方案[J].计量与测试技术.2017

[10].费继友,梁晟铭,李花,李彦阳,牟颖.基于双电阻的变频控制器交流电流采样方法研究[J].大连交通大学学报.2017

论文知识图

3.31AD7656 芯片接口电路交流采样测量装置离线校验示意...计量及交流采样的硬件结构LPC2318和MAX125组成的交流采样电压交流采样方法保护器的硬件原理框图  (2)交流

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