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魯科數(shù)據(jù)高速數(shù)據(jù)采集板卡-魯科數(shù)據(jù)-高速數(shù)據(jù)采集板卡
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數(shù)據(jù)采集技術(shù)及超高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,處理流程一般包括濾波、采樣、存儲和處理四個環(huán)節(jié)。一個模擬信號首先經(jīng)過預(yù)采樣濾波器,對信號進(jìn)行調(diào)理;然后,采樣器在每一個采樣時刻讀出一個數(shù)據(jù);再由模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC量化為二進(jìn)制數(shù)碼,數(shù)據(jù)之后保存到存儲器用于數(shù)字信號處理。超高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)即采用超高采樣速率對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集的系統(tǒng)。技術(shù)指標(biāo)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和數(shù)據(jù)采集技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的許多技術(shù)指標(biāo),如采樣率、分辨率、存儲深度、數(shù)字信號處理速度、抗干擾能力等方面提出了越來越高的要求,其中前兩項為評價超高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的重要技術(shù)指標(biāo)。
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超高速數(shù)據(jù)采集應(yīng)用
超高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)在電力系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。提高數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣率可更深入、更細(xì)微、更精準(zhǔn)地了解物理量變化特性。在觀測供電傳輸線上的浪涌電流時,由于浪涌的持續(xù)時間僅有幾百納秒,而電壓的變化范圍則可達(dá)幾千伏,要精準(zhǔn)地了解其變化過程,就需要數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)有極高的采樣率;在高速電路的毛刺捕獲、電力設(shè)備高電壓試驗以及電力設(shè)備的遙感遙測等場合均需要高速或超高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)。此外,超高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)也廣泛應(yīng)用在雷達(dá)、通信、聲納、遙感、地質(zhì)勘探、振動工程、無損檢測、智能儀器、語音處理、光時間域反射測量、物質(zhì)光譜學(xué)與光譜測量、生物醫(yī)學(xué)工程等多個領(lǐng)域,進(jìn)而不斷推動著這些領(lǐng)域的發(fā)展。
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同步數(shù)據(jù)采集卡的電能質(zhì)量分析方案
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用戶供電。同時,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、相位對稱且相差120度。但由于系統(tǒng)中的發(fā)電機(jī)、變壓器和線路等設(shè)備非線性或不對稱、負(fù)荷性質(zhì)多變,加之調(diào)控手段不完善及運(yùn)行操作、外來干擾和各種故障等原因,這種理想狀態(tài)并不存在。因此,產(chǎn)生了電網(wǎng)運(yùn)行電力設(shè)備和供用電環(huán)節(jié)中的各種問題,也就產(chǎn)生了電能質(zhì)量的概念。
根據(jù)現(xiàn)象可以定義為:導(dǎo)致用電設(shè)備故障或不能正常工作的電壓、電流或頻率的偏差,其內(nèi)容包括頻率偏差、電壓偏差、電壓波動與閃變、三相不平衡、暫時或瞬態(tài)過電壓、波形畸變(諧波)、電壓暫降、中斷、暫升以及供電連續(xù)性等。
對于電能質(zhì)量分析,同步采集是一個首要條件,如果采用異步采集,通道間的采集時間差,會帶來相位、功率等方面的誤差。以三相四線的電能質(zhì)量分析分例,需要分別采集三相的電壓和三相的電流,以及零線電流。那么,就需要7個通道完成數(shù)據(jù)采集工作。
