【摘 要】
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本论文基于SOC对交流电信号数字测量法进行理论分析,提出一种新的交流电信号有效值的高精度测量方法,与传统交流电信号测量不同,本论文采用创新的交流电信号数字测量方法,并对目前的交流电信号数字测量方法进行了全面的分析,指出了目前交流电信号数字测量中峰值测量、平均值测量和有效值测量的原理,从测量的原理出发分析了这三种测量方法的适用范围,使用这三种测量方法带来的影响,指出了测量交流信号有效值的实际意义。模
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本论文基于SOC对交流电信号数字测量法进行理论分析,提出一种新的交流电信号有效值的高精度测量方法,与传统交流电信号测量不同,本论文采用创新的交流电信号数字测量方法,并对目前的交流电信号数字测量方法进行了全面的分析,指出了目前交流电信号数字测量中峰值测量、平均值测量和有效值测量的原理,从测量的原理出发分析了这三种测量方法的适用范围,使用这三种测量方法带来的影响,指出了测量交流信号有效值的实际意义。模拟交流电信号经过滤波预处理后,用ADC进行采样,使其变为离散化的数字信号,加窗FFT计算后可得到交流电信号的频谱,频谱经过相关修正算法计算可得到信号精确的幅值,再经过幅值和有效值关系进行计算,从而达到测量交流电信号有效值测量的目的。不同窗函数得到的幅度谱精度不同,本论文采用对比分析的方法,通过MATLAB分析交流电信号经过不同窗函数的频谱图,主要涉及矩形窗、汉宁(Hanning)窗和平顶窗(Flat Top)窗三种常用的窗函数,经过对三种窗函数的频谱分析,本论文选用频谱幅度较稳定,且准确度较高的Flat Top窗函数对交流电信号进行加平顶窗处理。对比采用三种窗谱校正算法,能量重心校正法、公式校正法(改进的幅值校正)和窗谱峰值搜寻算法,对加平顶窗后的频谱进行修正,分析仿真结果确定采用的窗谱峰值搜寻算法,能达到更高的测量精度。本论文采用的SOC是Xilinx公司的Zynq系列FPGA,对本论文提出的交流电信号测量方法进行实验验证,利用该SOC中PL侧强大的逻辑运算能力,对采集的交流电信号进行加窗和FFT计算,并用vivado编写频谱修正算法,实现交流电信号高精度测量,经验证本论文采用的交流电信号测量方法,对于频率范围在200HZ以下的交流电压信号,有效值的测量绝对误差在±4×105-之间,远远高于目前工程实际中测量交流电信号的精度。
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