一种通用电压输入的工频信号频率测量系统

    公开(公告)号:CN103698600A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201410001283.1

    申请日:2014-01-02

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明公开了一种通用电压输入的工频信号频率测量系统,该方法由信号调理电路、隔离运放电路、低通滤波电路、比较器电路和数字信号处理器组成。信号调理电路采用通用电路设计,交流工频信号可以从1V到250V电压范围,满足电力系统大部分应用场合。隔离运放电路用于隔离强电和弱电信号,代替传统的变压器元件,低通滤波器和比较器电路配合隔离运放电路,把交流信号变为直流信号,比较器电路输出的信号无需信号隔离,可是直接接到数字信号处理器,完成频率计算。该方法具有电路简单、体积小、相位延时小等特点。

    一种用于智能变电站报文的多网口发送优化方法

    公开(公告)号:CN103051530A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210574100.6

    申请日:2012-12-26

    IPC分类号: H04L12/70

    摘要: 一种用于智能变电站报文的多网口发送优化方法,包括以下步骤:CPU将每个网口的源MAC地址配置给FPGA,并准备待发以太网报文,所述以太网报文为多包报文,每一包报文包括报文包头、报文数据、报文包尾;CPU生成MAC有效标志位;然后将MAC有效标志位、报文包头,报文数据,报文包尾,按照顺序发送给FPGA;FPGA对包报文进行解包;根据解析出的MAC有效标志位,将MAC有效标志的报文数据发送给对应MAC的MAC源地址处理模块;MAC源地址处理模块在待发报文数据中插入该MAC的源MAC地址后由FPGA发送。本发明提高了接口传输效率、降低了CPU开发难度、降低了FPGA的接收数据量。

    一种风机通用振动信号测量系统

    公开(公告)号:CN102155984B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201010623217.X

    申请日:2010-12-30

    IPC分类号: G01H1/00

    摘要: 本发明公开了一种风机通用振动信号测量系统,该系统基于键相信号实现自动跟踪转速的变频率多通道同步采样功能。对键相信号采用双向峰值检波叠加技术,可以有效识别和调理现场键相信号,提高了产品现场应用的适应能力。通用信号接入电路采用兼容电路设计,可以兼容多种类型振动传感器信号输入,实现信号同步、高速、高精度采样,适用于各类工业现场大型旋转机械的状态监测系统设计。通过CPLD逻辑控制电路可以根据转速自动调节A/D采样频率,实现单板多通道同步采样,也可以实现多板卡多通道同步采样。该测量系统具有通用性强、性能可靠、精度高、配置简单等特点。

    一种基于RFID的继电保护装置状态监测设备和监测方法

    公开(公告)号:CN102983633A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210568748.2

    申请日:2012-12-25

    IPC分类号: H02J13/00 G06K19/07

    CPC分类号: Y02E60/7853 Y04S40/126

    摘要: 一种基于RFID的继电保护装置状态监测设备和监测方法,通过手持设备状态巡检器定期读取装置内置RFID芯片中记录的继电保护装置状态信息,RFID天线安装在机箱的前液晶面板上,通过射频匹配电路连接到RFID芯片上。装置调试状态信息在装置出厂时由手持状态巡检器写入RFID芯片相应位置,M4单片机负责将装置运行状态信息、板卡硬件状态自检信息等周期地写入RFID芯片;同时周期地采样机箱的温湿度信息、供电电压信息,根据这些信息计算板卡寿命,并将机箱温湿度信息和板卡寿命写入RFID芯片。本申请的监测设备以及监测方法具有通用性强、性能可靠、电路简单、断电可读取等特点,可对很多难以重复的故障问题提供有力的分析依据。

    一种变流器保护电路实现方法

    公开(公告)号:CN101895097B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN200910084285.0

    申请日:2009-05-20

    IPC分类号: H02H7/125

    摘要: 本发明涉及双馈型风力发电机组中对IPM模块(智能功率模块)的保护方法,公开了一种变流器保护电路实现方法。DSP发出的PWM先到现场可编程门阵列,现场可编程门阵列根据外部回馈的保护信号和内部死区判断逻辑决定是否封锁PWM输出,如果不处于保护状态,则把PWM“透传”输出。该保护方法可以对三种情况进行保护:第一是PWM无死区,这由现场可编程门阵列内部逻辑电路判断;第二是交流电流过流;第三是直流电压过压。第二、第三种都由相应的硬件电路实现,并且该硬件电路产生一个OV1A电平信号给现场可编程门阵列。一旦产生以上三种情况的任意一种,现场可编程门阵列就迅速封锁PWM。该方法响应时间快,且可以方便应用到其他IGBT器件的保护场合。