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变压器的工作周期像表上的摇摆一样来回摇动
变压器电压的频率是不断进行变化的,因为频率变化大的话,就说明变压器工作效率比较高。但是如果变压器频率不变化那么说明变压器具体运行就不会效率高些。所以平常我们看变压器的工作必须时常观察变压器的变化频率表。及时关注数据变化,并且根据数据对变压器电压输出器进行调节控制。所以大家一定程度上不仅仅观察的变压器工作,还要观察变压器的效率以及里面的变压器控制器,下面可以看一下小编的介绍!
第一,变压器的工作电压如何进行调制
1.本系统需要对变压器的电压、电流和频率等进行交流采样,而交流采样应用成功与否,频率的准确测量是一个关键,因为我们是取8个正常采样周期的平均电压、电流值,而且由于不同型号变压器的输出频率不一,本身也需要测量频率。
2.响应时间、测量精度以及硬件要求是测频方法的主要指标。 一般工频频率的波动常常要到0.1Hz以上,即δf》0.1/50=0.5%,则对电压信号有效值的影响要达到0.25%,所以应实现采样频率对工频频率的在线自动跟踪,以保证测量精度。考虑到系统的频率不是变化很快,要实现采样频率随系统工频的变化而实时调整,可先测得系统的频率前一周期对应的计数值Tc(以单片机系统的定时器时钟周期为单位),然后根据每周波采样点数(N),适时计算出每一采样间隔计数值Tsj。
第二,变压器的工作周期怎么计算
1.则以Tsj为周期进行采样,即可实现采样频率的实时跟踪,保证了交流等间隔采样,为实现这一过程,通常采用的电路结构为:来自电压(流)互感器的电压(流)经过低通滤波器和跟随器,经过零比较器(可用LM339)整形成方波,经光耦(如4N35)送到80C196KC的高速输入接口 HS1.0利用方波的上升沿触发高速输入中断,侧得每个工频周期计数值Tc。单片机由式(2)计算得到采样间隔时间Tsj。
2.以Tsj为时间间隔,设置软件定时器中断,在软件定时器中断中进行采样间隔设置,主程序根据其确定启动A/D的时间间隔,完成周期误差的大大减少和采样频率的实时跟踪。明确了CPLD的主要作用后,我们在Max+Plus II软件上用VHDL语言分别实现这些模块功能,设计包括4个阶段:设计输入、设计处理、设计验证和器件编程。VHDL主要用于描述数字系统的结构、行为、功能和接口。
3.非常适用于可编程逻辑芯片的应用设计。主要模块进程系统检测变压器时,MCU在正常初始化后,有键盘输入时会要求CPLD运行按键响应进程;CPLD根据所键入型号运行继电器控制进程,操作继电器板,并上传操作结果,MCU在认为前述操作正常后,才会要求CPLD启动对A/D控制的进程,模/数转换结果会送给MCU;MCU对转换结果进行处理后,又会要求CPLD运行显示进程,显示结果LCD上。
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