PLC技術(shù)(Power line communication)是指通過電力線(交流或者直流)傳輸數(shù)字信號(hào)的一種通信技術(shù)。PLC技術(shù)發(fā)展了幾十年,最早在電力傳輸中采用,后來逐漸擴(kuò)展到其他領(lǐng)域。其最大特點(diǎn)是不需要重新架設(shè)網(wǎng)絡(luò),只要有電線,就能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞。PLC技術(shù)主要用于電力系統(tǒng)的自動(dòng)化控制,如配電自動(dòng)化、電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)、電力需求側(cè)管理等。此外,PLC技術(shù)還可以應(yīng)用于智能家居、智能建筑、智能交通等領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)各種設(shè)備的智能化控制和數(shù)據(jù)傳輸。
本文討論了電能質(zhì)量(PQ)測(cè)量在當(dāng)今電力基礎(chǔ)設(shè)施中的重要性,并回顧了PQ監(jiān)測(cè)的應(yīng)用領(lǐng)域。本文將介紹IEC電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其參數(shù)。最后,本文總結(jié)了A類和S類電能質(zhì)量?jī)x表的主要區(qū)別。后續(xù)文章將闡述關(guān)于“如何設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)的電能質(zhì)量?jī)x表”的推薦解決方案。
在電網(wǎng)系統(tǒng)中,存在著兩種大家都熟知的電流方式,分別是交流和直流。初中階段,我們就開始學(xué)習(xí)直流,但是,我們?nèi)粘I钪?,卻是經(jīng)常使用交流,為何電網(wǎng)偏愛交流?讓我們一
電能質(zhì)量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)是提高生產(chǎn)效率、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)的關(guān)鍵,本文針對(duì)東莞高科技產(chǎn)業(yè)園對(duì)電能質(zhì)量的要求,提出了一種基于ZigBee無線傳感網(wǎng)絡(luò)的電能質(zhì)量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)不僅具有強(qiáng)大的測(cè)量和通信功能,而且具
對(duì)供電質(zhì)量及可靠性的要求日益提高和用戶的工藝過程水平的發(fā)展相聯(lián)系的。在電力發(fā)展的初期,電力負(fù)荷主要是照明,人們知道停電后馬上點(diǎn)燃蠟燭,并無多大怨言。但當(dāng)主要電力負(fù)荷逐漸為工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)所代替后,一
近幾年來,隨著IEC61850標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和光電互感器的研發(fā)及投入使用,數(shù)字化變電站概念已在工程實(shí)踐中得到應(yīng)用,基于IEC61850的數(shù)字化變電站已經(jīng)成為建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的基石,是不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)。由于負(fù)荷性質(zhì)的非線
適用于數(shù)字化變電站的電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)裝置的開發(fā)研究
適用于數(shù)字化變電站的電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)裝置的開發(fā)研究
11.引言電能質(zhì)量是指通過公用電網(wǎng)供給用戶端的交流電能的質(zhì)量。理想狀態(tài)的公用電網(wǎng)應(yīng)以恒定的頻率、標(biāo)準(zhǔn)正弦波和額定電壓對(duì)用戶供電。同時(shí),在三相交流系統(tǒng)中,各相電壓和電流的幅值大小應(yīng)相等、相位對(duì)稱且相差120度
關(guān)鍵字:電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)一、為什么要關(guān)心供電質(zhì)量?在辦公室和家里的“單相”供電環(huán)境里,總希望有持續(xù)不斷的220V電源為電路中的設(shè)備供電。事實(shí)上,電壓是持續(xù)變化的。為更好地理解電能質(zhì)量,可以用路上行駛的
在討論配電臺(tái)區(qū)電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)分析必要性的基礎(chǔ)上,給出了一種基于圖形界面的電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)。該系統(tǒng)由電能質(zhì)量數(shù)據(jù)采集裝置和數(shù)據(jù)分析工作站組成,其中的數(shù)據(jù)分析工作站配備有應(yīng)用Visual C++6.0開發(fā)的圖形化后臺(tái)
電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)終端系統(tǒng)采用DSP/BIOS作為系統(tǒng)的實(shí)時(shí)內(nèi)核,以任務(wù)線程的形式安排各個(gè)子功能模塊,并為之分配系統(tǒng)資源,最終完成對(duì)電網(wǎng)電能質(zhì)量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。本文在以DSP/BIOS作為系統(tǒng)核心的基礎(chǔ)上,對(duì)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方法進(jìn)行了詳細(xì)的分析和設(shè)計(jì)。
電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)終端系統(tǒng)采用DSP/BIOS作為系統(tǒng)的實(shí)時(shí)內(nèi)核,以任務(wù)線程的形式安排各個(gè)子功能模塊,并為之分配系統(tǒng)資源,最終完成對(duì)電網(wǎng)電能質(zhì)量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。本文在以DSP/BIOS作為系統(tǒng)核心的基礎(chǔ)上,對(duì)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方法進(jìn)行了詳細(xì)的分析和設(shè)計(jì)。
DSP/BIOS在電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)終端中的應(yīng)用
提出用TMS320LF2407和FPGA實(shí)現(xiàn)電能監(jiān)測(cè)的一種方案,闡述各模塊的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)方法,本方案中,F(xiàn)PGA用于采樣16路交流信號(hào)并進(jìn)行64次諧波分析。