資料介紹
在電力系統(tǒng)中,無(wú)功功率是影響電壓穩(wěn)定的一個(gè)重要因素,無(wú)功補(bǔ)償是保證電力系統(tǒng)高效可靠運(yùn)行的有效措施之一。要取得無(wú)功補(bǔ)償?shù)淖罴研Ч?,必須?zhǔn)確地測(cè)量出有功功率和無(wú)功功率。本文基于非正弦周期信號(hào)的無(wú)功功率理論,采用快速傅里葉算法,測(cè)量有功功率和無(wú)功功率,精確的計(jì)算,可以有效地提高投切精度,簡(jiǎn)化投切策略,但其缺點(diǎn)是計(jì)算量較大,單片機(jī)系統(tǒng)的計(jì)算速度遠(yuǎn)不能滿足要求,然而DSP的應(yīng)用則解決了計(jì)算量大,計(jì)算速度慢的問(wèn)題。
傅里葉變換是建立在同步采樣的基礎(chǔ)上的,要求整周期截取信號(hào),并嚴(yán)格等間隔采樣,所以必須保證采樣信號(hào)和實(shí)際信號(hào)嚴(yán)格同步即采樣頻率是信號(hào)頻率的整數(shù)倍,否則將出現(xiàn)頻譜泄露,使傅里葉變換結(jié)果產(chǎn)生誤差,影響測(cè)量精度。由于電網(wǎng)的頻率經(jīng)常出現(xiàn)微小波動(dòng),當(dāng)采用固定采樣頻率時(shí),出現(xiàn)上述現(xiàn)象不可避免。本文采用一種軟件鎖相減小同步誤差的改進(jìn)方法,即固定采樣點(diǎn)數(shù),DSP適時(shí)測(cè)量工頻周期,自適應(yīng)調(diào)整采樣間隔。
1 同步采樣問(wèn)題
考慮到系統(tǒng)的頻率不是變化很快,要實(shí)現(xiàn)采樣頻率隨著系統(tǒng)工頻的變化而適時(shí)調(diào)整,可先測(cè)得系統(tǒng)的頻率前一周期對(duì)應(yīng)的計(jì)數(shù)值(以DSP定時(shí)器時(shí)鐘周期為單位),然后根據(jù)每周波采樣點(diǎn)數(shù)N,適時(shí)計(jì)算出每一采樣間隔計(jì)數(shù)值TS,以TS為周期進(jìn)行采樣,即可實(shí)現(xiàn)采樣頻率的適時(shí)跟蹤。為實(shí)現(xiàn)這一過(guò)程,先將工頻電壓整形成方波,送到TMS320F2812捕獲單元的捕獲引腳CAPl,捕獲單元對(duì)方波的上升沿或下降沿進(jìn)行捕獲,以中斷方式測(cè)量?jī)纱翁兊臅r(shí)間差,獲得適時(shí)工頻周期計(jì)數(shù)值。經(jīng)計(jì)算得到采樣間隔,以 TS為時(shí)間間隔,調(diào)整定時(shí)器的周期寄存器值,修改下一周期的采樣間隔,設(shè)置軟件定時(shí)器中斷,預(yù)置下次進(jìn)入中斷的時(shí)間。在軟件定時(shí)器中斷中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集控制等,完成跟蹤采樣。
改進(jìn)方法實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,適時(shí)性較高,應(yīng)用范圍不受限制,增加的工作量非常小。將改進(jìn)方法應(yīng)用在無(wú)功補(bǔ)償控制系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)了軟件鎖相,這使得不論電網(wǎng)的頻率如何波動(dòng),64點(diǎn)采樣都能在一個(gè)整周期內(nèi)完成,從而減小了泄漏誤差,保證了計(jì)算的準(zhǔn)確性,有效地減少電力
系統(tǒng)頻率變化對(duì)測(cè)量精度的影響。
這種通過(guò)測(cè)量信號(hào)波形的相繼過(guò)零點(diǎn)問(wèn)的時(shí)間長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算頻率的方法,可以通過(guò)TMS320F2812提供的硬件功能方便地實(shí)現(xiàn)。DSP的捕獲單元自動(dòng)記錄跳變的時(shí)間而不用處理器的干預(yù),具有很高的實(shí)時(shí)性而且記錄精度較高。但是該方法易受到諧波、隨機(jī)干擾影響??紤]電力系統(tǒng)的諧波大多數(shù)是整數(shù)次諧波,對(duì)過(guò)零點(diǎn)影響不大,所以該系統(tǒng)采用這種測(cè)頻方法。
2 功率測(cè)量的FFT算法
采用快速傅里葉變換,對(duì)電參量進(jìn)行實(shí)時(shí)的檢測(cè)和處理,以達(dá)到無(wú)功補(bǔ)償?shù)淖罴研Ч?a target='_blank' class='arckwlink_none'>控制器采用同時(shí)采樣三相電壓、三相電流,利用快速傅里葉變換(FFT)算法對(duì)電網(wǎng)中的電參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量,只需3次FFT就可計(jì)算出三相電壓、三相電流的FFT結(jié)果。其中一相電壓和電流的測(cè)量算法如下:
同時(shí)采樣N點(diǎn)電壓序列{u(n)}和電流序列{i(n)},二者構(gòu)成一個(gè)復(fù)數(shù)離散時(shí)間序列:

傅里葉變換是建立在同步采樣的基礎(chǔ)上的,要求整周期截取信號(hào),并嚴(yán)格等間隔采樣,所以必須保證采樣信號(hào)和實(shí)際信號(hào)嚴(yán)格同步即采樣頻率是信號(hào)頻率的整數(shù)倍,否則將出現(xiàn)頻譜泄露,使傅里葉變換結(jié)果產(chǎn)生誤差,影響測(cè)量精度。由于電網(wǎng)的頻率經(jīng)常出現(xiàn)微小波動(dòng),當(dāng)采用固定采樣頻率時(shí),出現(xiàn)上述現(xiàn)象不可避免。本文采用一種軟件鎖相減小同步誤差的改進(jìn)方法,即固定采樣點(diǎn)數(shù),DSP適時(shí)測(cè)量工頻周期,自適應(yīng)調(diào)整采樣間隔。
1 同步采樣問(wèn)題
考慮到系統(tǒng)的頻率不是變化很快,要實(shí)現(xiàn)采樣頻率隨著系統(tǒng)工頻的變化而適時(shí)調(diào)整,可先測(cè)得系統(tǒng)的頻率前一周期對(duì)應(yīng)的計(jì)數(shù)值(以DSP定時(shí)器時(shí)鐘周期為單位),然后根據(jù)每周波采樣點(diǎn)數(shù)N,適時(shí)計(jì)算出每一采樣間隔計(jì)數(shù)值TS,以TS為周期進(jìn)行采樣,即可實(shí)現(xiàn)采樣頻率的適時(shí)跟蹤。為實(shí)現(xiàn)這一過(guò)程,先將工頻電壓整形成方波,送到TMS320F2812捕獲單元的捕獲引腳CAPl,捕獲單元對(duì)方波的上升沿或下降沿進(jìn)行捕獲,以中斷方式測(cè)量?jī)纱翁兊臅r(shí)間差,獲得適時(shí)工頻周期計(jì)數(shù)值。經(jīng)計(jì)算得到采樣間隔,以 TS為時(shí)間間隔,調(diào)整定時(shí)器的周期寄存器值,修改下一周期的采樣間隔,設(shè)置軟件定時(shí)器中斷,預(yù)置下次進(jìn)入中斷的時(shí)間。在軟件定時(shí)器中斷中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集控制等,完成跟蹤采樣。
改進(jìn)方法實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,適時(shí)性較高,應(yīng)用范圍不受限制,增加的工作量非常小。將改進(jìn)方法應(yīng)用在無(wú)功補(bǔ)償控制系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)了軟件鎖相,這使得不論電網(wǎng)的頻率如何波動(dòng),64點(diǎn)采樣都能在一個(gè)整周期內(nèi)完成,從而減小了泄漏誤差,保證了計(jì)算的準(zhǔn)確性,有效地減少電力
系統(tǒng)頻率變化對(duì)測(cè)量精度的影響。
這種通過(guò)測(cè)量信號(hào)波形的相繼過(guò)零點(diǎn)問(wèn)的時(shí)間長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算頻率的方法,可以通過(guò)TMS320F2812提供的硬件功能方便地實(shí)現(xiàn)。DSP的捕獲單元自動(dòng)記錄跳變的時(shí)間而不用處理器的干預(yù),具有很高的實(shí)時(shí)性而且記錄精度較高。但是該方法易受到諧波、隨機(jī)干擾影響??紤]電力系統(tǒng)的諧波大多數(shù)是整數(shù)次諧波,對(duì)過(guò)零點(diǎn)影響不大,所以該系統(tǒng)采用這種測(cè)頻方法。
2 功率測(cè)量的FFT算法
采用快速傅里葉變換,對(duì)電參量進(jìn)行實(shí)時(shí)的檢測(cè)和處理,以達(dá)到無(wú)功補(bǔ)償?shù)淖罴研Ч?a target='_blank' class='arckwlink_none'>控制器采用同時(shí)采樣三相電壓、三相電流,利用快速傅里葉變換(FFT)算法對(duì)電網(wǎng)中的電參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量,只需3次FFT就可計(jì)算出三相電壓、三相電流的FFT結(jié)果。其中一相電壓和電流的測(cè)量算法如下:
同時(shí)采樣N點(diǎn)電壓序列{u(n)}和電流序列{i(n)},二者構(gòu)成一個(gè)復(fù)數(shù)離散時(shí)間序列:

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