[发明专利]一种电容无缆测量中信号同步采样装置在审
申请号: | 202110452129.6 | 申请日: | 2021-04-26 |
公开(公告)号: | CN113358937A | 公开(公告)日: | 2021-09-07 |
发明(设计)人: | 吕泽承;裴云庆;田树军;蒋圣超 | 申请(专利权)人: | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R27/26 | 分类号: | G01R27/26;G01R31/01;G05B19/042;G08C17/02 |
代理公司: | 广州市专注鱼专利代理有限公司 44456 | 代理人: | 刘玉珠 |
地址: | 530015 广西壮*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 测量 信号 同步 采样 装置 | ||
本发明提供一种电容无缆测量中信号同步采样装置,包括主机、电压测量模块和电流测量模块;所述主机主要由同步信号发生电路和第一蓝牙无线传输模块组成;所述电压测量模块主要由第二蓝牙无线传输模块和第一锁相环电路组成;所述电流测量模块主要由第三蓝牙无线传输模块和第二锁相环电路组成;主机发出同步信号,锁相环电路调整电压测量模块或电流测量模块的相位与同步信号的相位同步,蓝牙无线传输模块对电压测量信号和电流测量信号进行发送和接收,主机对接收的电压测量信号和电流测量信号进行计算,从而实现了信号实时同步无缆测量电容器的电容值。
技术领域
本发明涉及电力信息技术领域,尤其涉及一种电容器组的电容测量领域。
背景技术
按电力相关规程要求,需定期对无功补偿电容组的电容器进行测量,无功补偿电容组通常由多个电容器并联而成,如采用拆线的方法进行测量,则现场工作量很大,不拆线测量则大大的提高劳动工作效率,减轻劳动强度。目前供电局普遍使用通过电缆连着主机的电流钳进行测量,这种测量方式需要电流钳操作人员和加压主控测试人员紧密配合、来回传唱,使得测量作业比较烦锁,工作效率不高。同时,电流钳操作人员需要拉着电缆在紧密排布的几层高的电容阵列上穿梭,逐个测量电流,容易造成测试人员因拉线失稳跌落、拉线过程电流钳滑落、拉断磨损电流钳电缆等突出问题。这种穿梭拉线、来回传唱的测量方法使得任务量本来就很大的电容测量的劳动量很大,耗费时间长,工作效率不高。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种电容无缆测量中信号同步采样装置,实现了无缆测量电容器。
为了实现上述发明目的,本发明采用以下技术方案:
一种电容无缆测量中信号同步采样装置,包括主机、电压测量模块和电流测量模块;所述主机主要由第一DSP系统控制电路、同步信号发生电路、第一蓝牙无线传输模块和主机恒压输出端组成;所述电压测量模块主要由第二DSP系统控制电路、第一采样芯片、电压测量输入端、第二蓝牙无线传输模块和第一锁相环电路组成;所述电流测量模块主要由第三DSP系统控制电路、第二采样芯片、钳形电流传感器、第三蓝牙无线传输模块和第二锁相环电路组成;所述第一DSP系统控制电路与同步信号发生电路、第一蓝牙无线传输模块和主机恒压输出端连接;所述第二DSP系统控制电路与第二蓝牙无线传输模块和第一锁相环电路连接,所述第一采样芯片与第一锁相环电路和电压测量输入端连接;所述第三DSP系统控制电路与第三蓝牙无线传输模块和第二锁相环电路连接,所述第二采样芯片与第二锁相环电路和钳形电流传感器连接。
所述同步信号发生电路,产生同步信号;所述第一蓝牙无线传输模块发送端发送同步信号,所述第二或第三蓝牙无线传输模块接收端接收同步信号,所述第二蓝牙无线传输模块发送电压测量信号,所述第三蓝牙无线传输模块发送电流测量信号,所述第一蓝牙无线传输模块接收端接收电压测量信号和电流测量信号。
所述第一锁相环电路调整电压测量模块的相位与同步信号的相位同步,驱动所述第一采样芯片进行电压测量信号采样,电压测量信号从电压测量输入端流入到第一采样芯片,所述第一采样芯片将电压测量信号输出至第二DSP系统控制电路,所述第二DSP系统控制电路再将电压测量信号输出至第二蓝牙无线传输模块。
所述第二锁相环电路调整电流测量模块的相位与同步信号的相位同步,驱动所述第二采样芯片进行电流测量信号采样,电流测量信号从钳形电流传感器流入到第二采样芯片,所述第二采样芯片将电流测量信号输出至第三DSP系统控制电路,所述第三DSP系统控制电路再将电流测量信号输出至第三蓝牙无线传输模块。
进一步的,所述主机恒压输出端输出的电压,通过档位选择控制电压输出,可根据测量不同的电容器改变输出电压。
进一步的,所述电压测量模块所测量的电压取值点靠近电容器两端的电压,主要是为了减少主机恒压输出端的输出电压在传输导线上的压降的误差,以提高电压测量精度。
进一步的,为了不让电流太小会影响测量精度,一般至少要保证流经电容器的电流在mA级以上。
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