电流数据采集
公司研发的电压电流采集终端UIM实现了电机运行时电流电压数据的采集、转换和分析,具有采集精度高,传输数据量大,支持信号类型多,运行稳定等优点。目前已在造纸行业、煤机行业、电机制造业、水泥行业等场合得到了应用。电压电流采集终端使用了模拟转换芯片ADS1258进行模拟信号的采集和转换。电机电量参数包含功率因数、有功功率、无功功率、电压RMS、电流RMS、电压不平衡、电流不平衡、负载率、频率、总谐波率等。电量参数均是由电流电压的波形数据计算而来。其中电压RMS可根据实时监测的电压波形数据进行线电压和相电压的转换以及积分求得,同理电流RMS也可以用同样的方法得到;电压不平衡度、电流不平衡度、负载率、总谐波率的计算也比较简单;而有功功率和频率的计算稍微复杂。
工频50Hz下的电压电流波形中包含有若干频率的杂波,根据波形数据计算出电压电流的频率,目前常用的是快速傅里叶变换(FFT)。
快速傅里叶变换(fast Fourier transform)是1965年由J.W.库利和T.W.图基提出的,是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的,简称FFT。
FFT的基本思想是把原始的N点序列,依次分解成一系列的短序列。充分利用DFT计算式中指数因子所具有的对称性质和周期性质,进而求出这些短序列相应的DFT并进行适当组合,达到删除重复计算,减少乘法运算和简化结构的目的。特别是被变换的抽样点数N越多,FFT算法计算量的节省就越显著。
电流数据采集背景
对于一些建厂比较早的电镀厂,设备出现了老化,电镀时电流会出现不稳定。为了提高目前的电镀质量它们要做的是及时维护出现问题的电镀槽,但是整个电镀过程中需要经过几十个甚至几百个电镀槽,从表面上根本看不出哪个电镀槽出现问题,因此他们需要实时监控每个电镀槽的电流情况。所述采集装置包括与电镀槽相连的电流采集装置、与所述电流采集装置相连的芯片模块,芯片模块上设置有MCU处理器、与所述MCU处理器相连的AD转换模块和RFID射频卡读取模块,所述AD转换模块与所述电流采集装置相连,所述MCU处理器与电源模块相连,所述RFID射频卡读取模块用于读取电镀槽内的IC卡数据。
数据采集
传感器,也称为转换器,能够将一种物理现象转换为可测量的电子信号或其他形式的信号输出,能让后级设备对信号进行处理及传输等。根据传感器类型的不同,其输出的可以是电压、电流、电阻,或是随着时间变化的其他电子属性。
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