O rápido desenvolvimento do tratamento de sinal digital em tempo real e a tecnologia de integração de super grande escala (SLSI) aumenta continuamente a melhoria do desempenho do processador de sinal digital, o que permite desempenhar um papel cada vez mais importante nas áreas, como o tratamento de sinal, a tecnologia militar e com eletricidade civil, etc., e sua largura de aplicação e profundidade também aumentam continuamente e profundas.
O tratamento de sinal digital tem um grande número de vantagens comparando com o tratamento de sinal de anólogo, e as vantagens incluem principalmente a alta precisão, a forte mobilidade, a boa confiabilidade e a integração e o armazenamento fáceis de ser em larga escala, etc. Além disso, pode adotar muitos tipos de métodos de tratamento de sinal digital e aritmética com bom desempenho. O núcleo e a marca da tecnologia de tratamento de sinal digital em tempo real é o processador de sinal digital. A trazer da aritmética prática, como o Rapid Fourier Callange, etc., exorta o desenvolvimento de realizar o tratamento de sinal digital.
O tratamento de sinal digital consiste na praticidade do tratamento do cálculo.Medidor de energiaFunciona como ferramenta de medição de energia elétrica, e o Departamento de Energia Elétrica do Estado sempre atribui importância a ela por muitos anos, e os fabricantes de medidores de energia tentam ainda mais projetar e desenvolver. Mas o nível de design de medidores de energia do nosso país no momento do presidente ainda é meio que bastão, e os medidores de energia com alta precisão dependem principalmente da importação. O tradicional chip de 4 bits e 8 bits não pode atender aos requisitos de medição de alta precisão de energia da eletricidade devido à sua própria limitação, mas a aplicação da tecnologia DSP em medidores de energia traz uma nova esperança para melhorar amplamente a precisão da medição da energia da eletricidade.
Aplicação de DSP emMedidor de energiaDe acordo com os requisitos da função e o erro preciso do medidor de energia, adotamos o chip do TMS320VC5402 fabricado pela TI Company. No design do procedimento, ele não apenas pode concluir o rápido processamento de dados, mas também pode revisar e compensar a distorção não linear do sistema.
Determine o local da instalação:
Antes que qualquer instalação real possa ser realizada, é necessário primeiro determinar onde o submeter a 3 fios monofásico será instalado. Verifique se o local é seguro, conveniente e capaz de monitorar com precisão o consumo de energia.
Conecte o sub-metro MCM400:
Conecte o medidor de energia MCM400 à linha de energia e a linha de carga na Figura 1 ou na Figura 2. Garantir que as conexões estejam corretas é uma etapa crítica para garantir a precisão da medição em tempo real.
Configurar configurações MCM400:
Configure o dispositivo para se adequar ao seu ambiente específico de submeter a usar a tela LCD e os botões amigáveis no medidor de energia MCM400. Isso inclui a criação de canais de monitoramento de qualidade de energia, funções TOU, etc.
Teste e ajuste:
Após concluir a conexão e a configuração, execute o teste e os ajustes do sistema para garantir que o sub-metro MCM400 possa medir com precisão o consumo de energia. Finalmente, confirme a precisão.
NOTA: Ao selecionar um sistema de subseerção, considere a integração com o sistema de automação de edifícios (BAS) para um gerenciamento de energia mais abrangente. O escopo de um sistema de submetimento é o primeiro passo em direção a uma abordagem em toda a instalação.
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