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目的研究建立热力参数的高精度、宽范围的数学模型.方法从智能化热力参数测量仪的实际出发,以载热介质温度、压力为变量,根据热力学理论和国际通用标准数据,确定模型的基本形式,并采用多元回归方法,求出模型系数.结果通过计算机运算验证了模型的精确度,由实际应用证明了模型的正确性.结论这些数学模型为智能化热力参数测量仪的设计提供了一条可行的途径,也可用于热力工程设计计算. 相似文献
26.
数字温度传感器自适应动态补偿方法 总被引:10,自引:2,他引:8
针对数字温度传感器具有较大温度滞后性的缺点,将自适应决策与基于数字滤波方法的动态补偿有机结合,提出了一种数字温度传感器自适应动态补偿方法:利用后向差分法设计的数字滤波器,实现了数字温度传感器工作频带扩展,完成了其动态补偿,并在动态补偿后面串联一个数字低通滤波器,以防高频噪声干扰;根据数字温度传感器的输出量、数字低通滤波的输出结果以及决策阈值,自适应地选择是否需要动态补偿,避免了补偿过度.以高精度数字温度传感器DS1624为补偿对象的实验表明,这种白适应动态补偿方法大大改善了数字温度传感器的动态性能,响应时间缩短至补偿前的30%~40%. 相似文献
27.
基于多CPU与相位差校正的高精度谐波功率测量 总被引:7,自引:0,他引:7
快速傅里叶变换(FFT)应用于谐波分析与测量时容易因频谱泄漏影响测量准确度。研究Rife-Vincent窗的旁瓣特性,提出了一种基于Rife-Vincent窗频谱相位差校正的谐波分析与谐波功率测量方法。在此基础上设计了一种新型三相谐波电能表,给出了基于TDK6513H+ADSP-BF533+M30624FGPFP的多CPU电力谐波精确测量解决方案。实验结果表明,应用所提出的谐波分析算法时,仪器的性能优于GB/T 17833—1999及GB/T 14549—1993的要求,基波有功功率测量误差小于0.2%,谐波电压测量相对误差小于1%,谐波电流测量相对误差小于3%,谐波相位测量误差绝对值小于2°,适合于高精度谐波功率测量。 相似文献
28.
谐波电能计量的比差与角差校正方法 总被引:4,自引:1,他引:3
分压电路、电流互感器(TA)的比例误差和电流互感器的相角误差是谐波电能计量装置误差的主要来源.本文在分析谐波电能计量的电压、电流信号采集与调理等效电路基础上,建立了谐波条件下的电能计量比差、角差的误差模型,提出了谐波电能计量的比差与角差修正方法;针对宽量程仪用电流互感器的非线性误差,通过多项式曲线拟合得到了修正模型,据此提出了选取曲线拐点作为电能计量校准点的比差、角差分段线性化校正方法,提高了全测量范围内的谐波电压、谐波电流和谐波电能计量准确度.在本文算法基础上研制的三相多功能谐波电能表的基波有功误差≤0.2%,基波无功误差≤1%,2~21次谐波电压测量误差≤2%、谐波电流测量误差≤5%、谐波相位测量误差≤5°,满足GB/T-14549-93的A类谐波测量仪器要求. 相似文献
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基于Teager-Kaiser能量算子Rife-Vincent窗频谱校正的电压闪变测量 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了Teager-Kaiser能量算子的构成和Rife-Vincent窗的旁瓣特性,通过Teager-Kaiser算子快速提取电压闪变包络,将包络参数进行Rife-Vincent窗改进FFT谱分析与校正,简化IEC推荐的闪变测量过程,提出并建立了基于Teager-Kaiser能量算子Rife-Vincent窗频谱校正的电压闪变测量算法。仿真试验结果表明,本文提出的算法能有效克服单一频率调幅波频率变化、多频率成分调幅波、电网基波频率波动、谐波与间谐波以及白噪声对检测结果的影响,与传统电压闪变检测方法相比,设计实现简单、计算量小,测量结果精确、稳定,可用于电压闪变参数的在线监测。 相似文献
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基于多传感器数据融合的热处理炉温度测量方法 总被引:8,自引:0,他引:8
温度是制约热处理性能的主要指标,对热处理炉温度的准确、可靠测量是目前亟待解决的技术问题。本提出了一种基于多传感器参数估计数据融合的热处理炉温度测度方法,给出数据融合算法。实际应用结果验证了算法的准确性。 相似文献