1.本发明涉及
电源监测技术领域,更具体地,涉及一种电气隔离式电源监测系统和方法。
背景技术:
2.电气设备是电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。电力设备在我们的生活和生产中发挥着不容忽视的重要作用,其给我们带来了极大的便利,成为了我们生产生活中的重要设备。
3.随着科技水平的快速发展,出现在我们生产应用中的设电气设备越来越多,而这些设备如果工作在过压或欠压状态时,性能会出现下降,严重则会导致设备损坏。因此,如何合理的对设备供电电源进行电源监测是亟待解决的问题。
技术实现要素:
4.本发明针对现有技术中存在的技术问题,提供一种电气隔离式电源监测系统和方法,用以解决,如何合理的对设备供电电源进行电源监测的问题。
5.根据本发明的第一方面,提供了一种电气隔离式电源监测系统,包括电源监测板,
所述电源监测板包括:
信号预处理
模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块;
6.所述信号预处理模块,用于对待监测的直流电源和待监测的交流电源进行隔离调整,并将处理后的直流电源信号传输至所述ad转换模块,将处理后的交流电源信号传输至所述交流信号处理模块;
7.所述交流信号处理模块,用于得到所述信号预处理模块处理后的交流电源信号对应的直流有效值和方波信号,并将所述直流有效值传输至所述ad转换模块,将所述方波信号传输至所述dsp模块;
8.所述ad转换模块,用于对所述处理后的直流电源信号和所述直流有效值进行采样和转换,并将转换结果通过并行总线传输至所述dsp模块;
9.所述dsp模块,用于对所述转换结果和所述方波信号进行分析,并将分析结果发送至上位机。
10.在上述技术方案的基础上,本发明还可以作出如下改进。
11.可选的,所述信号预处理模块,包括:分压模块、隔离电源模块和隔离放大模块;
12.所述分压模块,用于对待监测电源进行分压降压处理;
13.所述隔离电源模块,用于对输入的待监测电源和所述隔离放大模块的供电电源进行电气隔离;
14.所述隔离放大模块,用于对待监测电源进行隔离放大处理。
15.可选的,所述隔离放大模块,用于对待监测电源进行隔离放大,包括:
16.设定所述隔离放大模块的放大倍数为1,对所述待监测电源进行隔离不放大处理。
17.可选的,所述交流信号处理模块,包括:真均方根直流转换模块和测频整形模块;
18.所述真均方根直流转换模块,用于将经过所述信号预处理模块处理的交流电源信号转换为所述直流有效值,并将所述直流有效值传输至所述ad转换模块;
19.所述测频整形模块,用于对经过所述信号预处理模块处理后的交流电源信号进行去噪处理,得到所述方波信号,并将所述方波信号传输至所述dsp模块。
20.可选的,所述测频整形模块,包括:迟滞放大电路;
21.所述迟滞放大电路,用于将所述处理后的交流电源信号进去噪并转换为同频率的方波信号。
22.可选的,所述迟滞放大电路包括:高精度放大器n1a、电阻r800、电阻r801、电阻r802和二极管v2,所述信号预处理模块与所述高精度放大器n1a的信号输入端子的负极连接,所述高精度放大器n1a的输入端子的正极通过电阻r801和电阻r800模拟接地,且所述高精度放大器n1a的输入端子的正极通过电阻r801和电阻r802与所述高精度放大器n1a的输出端连接,所述高精度放大器n1a的输出端通过电阻r802和二极管v2模拟接地。
23.可选的,所述dsp模块,包括:频率中断模块;
24.所述频率中断模块,用于测量所述转换结果对应的交流电源信号的周期。
25.可选的,所述ad转换模块,包括:采样中断模块;
26.所述采样中断模块,用于根据预设定时器的触发间隔定时对所述转换结果进行采集,并对所述待监测的直流电源和所述待监测的交流电源进行电源状态分析,并将采集结果和状态分析结果发送至所述dsp模块。
27.可选的,所述电气隔离式电源监测系统,还包括:主程序模块;
28.所述主程序模块,用于对所述电气隔离式电源监测系统进行系统初始化,并将所述电源监测板的分析结果上传至所述上位机。
29.可选的,所述电气隔离式电源监测系统,还包括:串口中断模块;
30.所述串口中断模块,用于将所述上位机发送的指令转发至所述主程序模块。
31.根据本发明的第二方面,提供一种电气隔离式电源监测方法,包括:
32.在电源监测板中初始化信号预处理模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块;
33.通过所述信号预处理模块和/或所述交流信号处理模块对待监测的电源信号进行处理,得到处理后的电源信号;
34.通过所述ad转换模块和dsp模块对所述处理后的电源信号进行分析得到电源信息,并将所述电源信息发送至上位机。
35.本发明提供的一种电气隔离式电源监测系统和方法,所述系统包括电源监测板,所述电源监测板:信号预处理模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块;本发明中通过对监测电源实行电气隔离,可以使得各监测电源不会存在共地耦合,从而降低用电设备的相互影响,提高了监测系统的精度和可靠性,同时引入迟滞放大电路滤除噪音,避免检测到错误的过零点,进一步提高频率监测的准确性,因此可以更加合理的对设备供电电源进行电源监测。
附图说明
36.图1为本发明提供的一种电气隔离式电源监测系统结构示意图;
37.图2为本发明提供的电源监测板组成的原理框图;
38.图3为本发明提供的模拟信号隔离电路图;
39.图4为本发明提供的测频整形电路图;
40.图5为本发明提供的主程序流程框图;
41.图6为本发明提供的采样转换中断服务程序流程框图;
42.图7为本发明提供的频率信号中断服务器程序流程框图;
43.图8为本发明提供的串口中断服务器程序流程框图;
44.图9为本发明提供的一种电气隔离式电源监测方法流程图。
具体实施方式
45.下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
46.图1为本发明提供的一种电气隔离式电源监测系统结构示意图,如图1所示,系统包括电源监测板,其中电源监测板包括:信号预处理模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块。
47.其中,所述信号预处理模块,用于对待监测的直流电源和待监测的交流电源进行隔离调整,并将处理后的直流电源信号传输至所述ad转换模块,将处理后的交流电源信号传输至所述交流信号处理模块;所述交流信号处理模块,用于得到所述信号预处理模块处理后的交流电源信号对应的直流有效值和方波信号,并将所述直流有效值传输至所述ad转换模块,将所述方波信号传输至所述dsp模块;所述ad转换模块,用于对所述处理后的直流电源信号和所述直流有效值进行采样和转换,并将转换结果通过并行总线传输至所述dsp模块;所述dsp模块,用于对所述转换结果和所述方波信号进行分析,并将分析结果发送至上位机。
48.为了进一步清楚的介绍本发明系统的工作原理,参见图2,图2为本发明提供的电源监测板组成的原理框图,在图2中可知,本发明实施例中的电气隔离式电源监测可以针对于直流电源和交流电源进行监测。
49.其中,对于直流电源首先进行串联电阻分压处理,然后经过隔离放大器进行隔离调整从而实现电气隔离,最后进入ad转换模块。对于交流电源本实施例中通过对监测电压和频率两项来实现,因此首先对输入电源进行串联电阻进行分压,然后经过隔离放大器进行隔离调整从而实现电气隔离,再将电源信号分为两路,一路经真均方根直流转换得到直流有效值,然后将直流有效值传输至ad转换模块中,另一路则进行测频整形,由迟滞放大器滤除噪声,变换为方波信号后传输至dsp模块中。
50.在图2中,ad转换模块对经过处理的监测电压进行采样转换,然后通过并行总线输出转换结果;dsp模块通过并行接口从ad转换模块中获取采样结果,同时通过中断输入引脚获取交流电压的频率,对采样结果和交流电压的频率进行分析处理后得到监测信息,同时通过rs-422串行接口发送至上位机。
51.可以理解的是,在上述电源监测板还可以包括,两个电平转换-隔离模块,用于对4路差分输入信号进行电气隔离,以及信号转换;在上述电源监测板中,上述两个电平转换-隔离模块其中一个将4路差分信号转换后输入dsp模块中,另外一个用于接收经过dsp模块
处理后的4路差分信号,并将上述4路差分信号发送至信号接收端,从而实现将4路差分信号传输至接收端的目的。
52.本发明实施例由于使用了电气隔离,各监测电源不存在共地耦合,用电设备的相互影响较小,提高了监测系统的精度和可靠性;引入迟滞比较器,滤除了噪声,避免检测到错误的过零点,提高了频率监测的准确性;相比于线性光耦隔离方案,该电源监测方案不需额外的放大器,简化了电路。
53.作为实施例,所述信号预处理模块,包括:分压模块、隔离电源模块和隔离放大模块。
54.其中,所述分压模块,用于对待监测电源进行分压降压处理;所述隔离电源模块,用于对输入的待监测电源和所述隔离放大模块的供电电源进行电气隔离;所述隔离放大模块,用于对待监测电源进行隔离放大处理。
55.参见图3,图3为本发明提供的模拟信号隔离电路图,图3中,ios124是双端供电的隔离放大器。隔离电源模块mkw2027将输入侧的+15v电源转换为+15v电源和-15v电源,作为iso124的输出侧电源。隔离电源模块mau156将输入侧的+15v电源转换为输出侧的+15v电源和-15v电源,作为iso124的输入侧供电电源。
56.在图3中,包括隔离供电电源电路、隔离输出电源电路和隔离放大电路;其中,隔离供电电源电源电路包括:电容c1、电容c2、电容c3、电容c4、电容c5、电容c6、电感器l1、电感器l2、电感器l3和隔离电源模块mau156,其中,+15v电源的正极通过电感器l1接入到隔离电源模块mau156的+vin引脚,+15v电源的正极通过电感器l1和电容c2串联后与电容c1并联接入隔离电源模块mau156的-vin引脚同时接地,隔离电源模块mau156的-vout引脚通过电感器l2和电容c5串联后与电容c3并联接入到隔离电源模块mau156的common引脚,隔离电源模块mau156的+vout引脚通过电感器l3和电容c6串联后与电容c4并联接入到隔离电源模块mau156的common引脚隔离电源模块,隔离电源模块mau156的common引脚接地,隔离电源模块mau156的-vout引脚通过电感器l2对外提供-15v电源,隔离电源模块mau156的+vout引脚通过电感器l3对外提供+15v电源。上述+15v电源接入至隔离放大器iso124的va1+引脚,上述-15v电源接入至隔离放大器iso124的va1-引脚。
57.其中,隔离输出电源电路包括:电容c979、电容c980、电容c566、电容c321、电容c911、电容c322、电容c912、电感器l4、电感器l5和隔离电源模块mkw2027,其中,隔离电源模块mkw2027的+vin引脚和-vin引脚之间并联有电容c979、电容c980和电容c566,+15v电源的正极与隔离电源模块mkw2027的+vin引脚连接,隔离电源模块mkw2027的-vin引脚接地,隔离电源模块mkw2027的+vout引脚通过l4后通过电容c321和电容c911并联接入隔离电源模块mkw2027的common引脚,隔离电源模块mkw2027的-vout引脚通过l5后通过电容c322和电容c912并联接入隔离电源模块mkw2027的common引脚,隔离电源模块mkw2027的+vout引脚通过电感器l4对外提供+15v电源,隔离电源模块mkw2027的-vout引脚通过电感器l5对外提供-15v电源。上述+15v电源接入至隔离放大器iso124的va2+引脚,上述-15v电源接入至隔离放大器iso124的va2-引脚。
58.其中,隔离放大电路包括:电阻r1、电阻r2、电阻r5和隔离放大模块iso124,其中,待监测电源信号通过电阻r1接入到隔离放大模块iso124的vin引脚,同时通过电阻r1和电阻r2串联接入隔离放大模块iso124的gnd1引脚,隔离放大模块iso124的gdn1引脚与待监测
电源信号的gnd连接同时接地,隔离放大模块iso124的gnd2引脚模拟接地,隔离放大模块iso124的vout引脚直接对外提供输出信号,同时通过电阻r5为上述ad转换模块提供输入信号。
59.通过隔离电源模块和隔离放大器,可实现输入监测电源和电源监测板+15v供电电源的电气隔离。iso124是放大倍数为1的隔离放大器,可以实现模拟信号只隔离不放大。采样电阻r1和r2,通过串联分压方式将输入电压降至iso124可处理的电压范围。改变r1和r2的阻值,可配置电压监测范围。
60.作为实施例,所述交流信号处理模块,包括:真均方根直流转换模块和测频整形模块。
61.其中,所述真均方根直流转换模块,用于将经过所述信号预处理模块处理的交流电源信号转换为所述直流有效值,并将所述直流有效值传输至所述ad转换模块;所述测频整形模块,用于对经过所述信号预处理模块处理后的交流电源信号进行去噪处理,得到所述方波信号,并将所述方波信号传输至所述dsp模块。
62.作为实施例,所述测频整形模块,包括:迟滞放大电路。
63.其中,所述迟滞放大电路,用于将所述处理后的交流电源信号进去噪并转换为同频率的方波信号。
64.参见图4,图4为本发明提供的测频整形电路图,图4中迟滞放大电路包括高精度放大器n1a、电阻r800、电阻r801、电阻r802和二极管v2,所述信号预处理模块与所述高精度放大器n1a的信号输入端子的负极连接,所述高精度放大器n1a的输入端子的正极通过电阻r801和电阻r800模拟接地,且所述高精度放大器n1a的输入端子的正极通过电阻r801和电阻r802与所述高精度放大器n1a的输出端连接,所述高精度放大器n1a的输出端通过电阻r802和二极管v2模拟接地。
65.本实施例中,测频整形电路由一个迟滞放大电路组成。n1a、r800、r801、r802和v2组成迟滞放大电路,能将输入的交流信号vout8变成同频率的方波信号,抑制交流信号的噪声,避免监测到错误的过零点。
66.作为实施例,所述电气隔离式电源监测系统,还包括:主程序模块。
67.其中,所述主程序模块,用于对所述电气隔离式电源监测系统进行系统初始化,并将所述电源监测板的分析结果上传至所述上位机。
68.参见图5,图5为本发明提供的主程序流程框图,在图5中,主程序模块首先对系统进行初始化,包括对上述电源监测板中的信号预处理模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块进行初始化,然后对外围设备进行初始化操作,包括对输入和/或输出接口进行初始化,同时在接收到上位机发送的命令或者在监测电源的电源状态发生改变时,将通过本发明实施例的电气隔离式电源监测系统的电源的电压信息上传至上位机。
69.作为实施例,所述ad转换模块,包括:采样中断模块。
70.其中,所述采样中断模块,用于根据预设定时器的触发间隔定时对所述转换结果进行采集,并对所述待监测的直流电源和所述待监测的交流电源进行电源状态分析,并将采集结果和状态分析结果发送至所述dsp模块。
71.参见图6,图6为本发明提供的采样转换中断服务程序流程框图;
72.图6中,采样中断模块是由定时器触发的,其触发时间间隔可以根据需求进行调
整,通常情况下可以设定为10ms。采样中断模块通过中断采样入口对ad转换模块进行检测,在ad转换模块经过启动转换、等待转换完成、读取转换结果和判断电源状态是否改变后,结束ad转换模块对信号预处理模块和交流信号处理模块中的电源信号进行数据采集。
73.作为实施例,所述dsp模块,包括:频率中断模块。
74.其中,所述频率中断模块,用于测量所述转换结果对应的交流电源信号的周期。
75.可以理解的是,上述频率中断模块中存储有频率信号中断服务程序,频率信号中断由交流电源整形后的上升沿触发。参见图7,图7为本发明提供的频率信号中断服务器程序流程框图,在图7中,上述频率中断模块中还包括一个内置的定时器,在接收到待监测交流电源整形后的前一个脉冲的上升沿时开始计时,在接收到待监测交流电源整形后的后一个脉冲的上升沿时结束计时,同时根据时间差计算上述交流电源的周期得到对应的频率,在计算完成后重置定时器,并将得到的频率返回至主程序模块。
76.作为实施例,所述电气隔离式电源监测系统,还包括:串口中断模块。
77.其中,所述串口中断模块,用于将所述上位机发送的指令转发至所述主程序模块。
78.可以理解的是,上述串口中断模块中存储有串口中断服务程序,上述串口中断服务程序用于接收和响应上位机发送的命令,其工作流程,参见图8,图8为本发明提供的串口中断服务器程序流程框图,图8中,串口中断服务程序读取串口中断模块接收到的上位机的数据,判断是否接收到完整的命令字,当判定接收到的命令字不完整时继续读取接收到的数据直至判定接收到完整命令字,在接收到完整命令字后通知上述主程序对命令字进行处理,从而使得主程序模块重新发送监测电源的电压信息至上位机。
79.请参阅图9,图9为本发明实施例提供的一种电气隔离式电源监测方法流程图,如图9所示,一种电气隔离式电源监测方法,包括:
80.步骤s100:在电源监测板中初始化信号预处理模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块;
81.需要说明的是,上述初始化的步骤可以是将上述各模块的历史数据清除。
82.步骤s200:通过所述信号预处理模块和/或所述交流信号处理模块对待监测的电源信号进行处理,得到处理后的电源信号;
83.需要说明的是,上述通过上述信号预处理模块和/或上述交流信号处理模块对待监测的电源信号进行处理的步骤可以是,对直流电源信号进行分压以及隔离调整处理,对交流电源信号进行分压及隔离调整处理,同时将交流电源信号分为两路,一路经过真均方根直流转换模块得到对应的直流有效值,另外一路进行测频整形及去噪变为方波信号。
84.步骤s300:通过所述ad转换模块和dsp模块对所述处理后的电源信号进行分析得到电源信息,并将所述电源信息发送至上位机。
85.本发明提供的一种电气隔离式电源监测系统和方法,所述系统包括电源监测板,所述电源监测板:信号预处理模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块;本发明中通过对监测电源实行电气隔离,可以使得各监测电源不会存在共地耦合,从而降低用电设备的相互影响,提高了监测系统的精度和可靠性,同时引入迟滞放大电路滤除噪音,避免检测到错误的过零点,进一步提高频率监测的准确性,因此可以更加合理的对设备供电电源进行电源监测。
86.需要说明的是,在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中
没有详细描述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
87.本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
88.本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式计算机或者其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
89.这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
90.这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
91.尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
92.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。
技术特征:
1.一种电气隔离式电源监测系统,其特征在于,包括电源监测板,所述电源监测板包括:信号预处理模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块;所述信号预处理模块,用于对待监测的直流电源和待监测的交流电源进行隔离调整,并将隔离调整后的直流电源信号传输至所述ad转换模块,将处理后的交流电源信号传输至所述交流信号处理模块;所述交流信号处理模块,用于得到所述信号预处理模块处理后的交流电源信号对应的直流有效值和方波信号,将所述方波信号传输至所述dsp模块;所述ad转换模块,用于对所述处理后的直流电源信号和所述直流有效值进行采样和转换,并将转换结果通过并行总线传输至所述dsp模块;所述dsp模块,用于对所述转换结果和所述方波信号进行分析,并将分析结果发送至上位机。2.根据权利要求1所述的电气隔离式电源监测系统,其特征在于,所述信号预处理模块,包括:分压模块、隔离电源模块和隔离放大模块;所述分压模块,用于对待监测电源进行分压降压处理;所述隔离电源模块,用于对输入的待监测电源和所述隔离放大模块的供电电源进行电气隔离;所述隔离放大模块,用于对待监测电源进行隔离放大处理。3.根据权利要求1所述的电气隔离式电源监测系统,其特征在于,所述交流信号处理模块,包括:真均方根直流转换模块和测频整形模块;所述真均方根直流转换模块,用于将经过所述信号预处理模块处理的交流电源信号转换为所述直流有效值,并将所述直流有效值传输至所述ad转换模块;所述测频整形模块,用于对经过所述信号预处理模块处理后的交流电源信号进行去噪处理,得到所述方波信号,并将所述方波信号传输至所述dsp模块。4.根据权利要求3所述的电气隔离式电源监测系统,其特征在于,所述测频整形模块,包括:迟滞放大电路;所述迟滞放大电路,用于将所述处理后的交流电源信号进去噪并转换为同频率的方波信号。5.根据权利要求4所述的电气隔离式电源监测系统,其特征在于,所述迟滞放大电路包括:高精度放大器n1a、电阻r800、电阻r801、电阻r802和二极管v2,所述信号预处理模块与所述高精度放大器n1a的信号输入端子的负极连接,所述高精度放大器n1a的输入端子的正极通过电阻r801和电阻r800模拟接地,且所述高精度放大器n1a的输入端子的正极通过电阻r801和电阻r802与所述高精度放大器n1a的输出端连接,所述高精度放大器n1a的输出端通过电阻r802和二极管v2模拟接地。6.根据权利要求1所述的电气隔离式电源监测系统,其特征在于,所述dsp模块,包括:频率中断模块;所述频率中断模块,用于测量所述转换结果对应的交流电源信号的周期。7.根据权利要求1所述的电气隔离式电源监测系统,其特征在于,所述ad转换模块,包括:采样中断模块;所述采样中断模块,用于根据预设定时器的触发间隔定时对所述转换结果进行采集,
并对所述待监测的直流电源和所述待监测的交流电源进行电源状态分析,并将采集结果和状态分析结果发送至所述dsp模块。8.根据权利要求1所述的电气隔离式电源监测系统,其特征在于,还包括:主程序模块;所述主程序模块,用于对所述电气隔离式电源监测系统进行系统初始化,并将所述电源监测板的分析结果上传至所述上位机。9.根据权利要求8所述的电气隔离式电源监测系统,其特征在于,还包括:串口中断模块;所述串口中断模块,用于将所述上位机发送的指令转发至所述主程序模块。10.一种电气隔离式电源监测方法,其特征在于,所述方法包括:在电源监测板中初始化信号预处理模块、交流信号处理模块、ad转换模块和dsp模块;通过所述信号预处理模块和/或所述交流信号处理模块对待监测的电源信号进行处理,得到处理后的电源信号;通过所述ad转换模块和dsp模块对所述处理后的电源信号进行分析得到电源信息,并将所述电源信息发送至上位机。
技术总结
本发明提供的一种电气隔离式电源监测系统和方法,所述系统包括电源监测板,所述电源监测板包括信号预处理模块、交流信号处理模块、AD转换模块和DSP模块。本发明中通过对监测电源实行电气隔离,可以使得各监测电源不会存在共地耦合,从而降低用电设备的相互影响,提高了监测系统的精度和可靠性,同时引入迟滞放大电路滤除噪音,避免检测到错误的过零点,进一步提高频率监测的准确性,因此可以更加合理的对设备供电电源进行电源的电压进行监测。的对设备供电电源进行电源的电压进行监测。的对设备供电电源进行电源的电压进行监测。
技术研发人员:
潘德彬 江涛 何文波 严加朋
受保护的技术使用者:
华中光电技术研究所(中国船舶重工集团公司第七一七研究所)
技术研发日:
2022.08.30
技术公布日:
2022/11/22