[发明专利]抽水蓄能电站静止变频启动机端频率检测方法有效
申请号: | 201110000004.6 | 申请日: | 2011-01-01 |
公开(公告)号: | CN102128980A | 公开(公告)日: | 2011-07-20 |
发明(设计)人: | 陈梅;吴福保;吕宏水;冯炜;徐晓楠;付建忠;李剑锋;杨波;陶以彬;李官军;王德顺;俞斌;桑丙玉;鞠建永 | 申请(专利权)人: | 国网电力科学研究院;国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂 |
主分类号: | G01R23/02 | 分类号: | G01R23/02;G01R19/25 |
代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 汪旭东 |
地址: | 210003 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 抽水 蓄能 电站 静止 变频 启动 频率 检测 方法 | ||
1.抽水蓄能电站静止变频启动机端频率检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)合上霍尔检测通道开关K1,电机侧的三相电压A、B、C接入霍尔传感器,通过霍尔传感器的测量,把电机侧的三相电压转换成低压信号;低压信号经过二阶深度滤波;再经过信号放大,再经过一阶深度滤波,再通过整形电路把交流信号整形为方波信号;方波信号经过底板总线送入FPGA,通过FPGA处理芯片对方波进行测频;DSP处理芯片通过对FPGA处理芯片的数据读取,获得电机电压的频率信号,通过频率信号来计算电压幅值和脉冲的发送时刻;
2)当DSP通过对FPGA的数据读取,获得电机的电压频率大于15Hz,同时小于30 Hz时,霍尔检测通道开关K1;电机侧的三相电压A、B、C接入电压传感器,通过电压传感器的测量,把电机侧的三相电压转换成低压信号;低压信号经过二阶深度滤波,再经过信号放大,再经过一阶深度滤波;再通过整形电路把交流信号整形为方波信号;方波信号经过底板总线送入FPGA,通过FPGA处理芯片对方波进行测频;DSP处理芯片通过对FPGA处理芯片的数据读取,获得电机电压的频率信号,通过频率信号来计算电压幅值和脉冲的发送时刻;
3)DSP通过对FPGA的数据读取,获得电机的电压频率大于30Hz,同时小于50Hz时,电机侧的三相电压A、B、C接入电压传感器,通过电压传感器的测量,把电机侧的三相电压转换成低压信号;低压信号经过二阶深度滤波,再经过信号放大,再经过一阶深度滤波;再通过整形电路把交流信号整形为方波信号,方波信号经过底板总线送入FPGA,通过FPGA处理芯片对方波进行测频,DSP处理芯片通过对FPGA处理芯片的数据读取,获得电机电压的频率信号,通过频率信号来计算电压幅值。
2.根据权利要求1所述的抽水蓄能电站静止变频启动机端频率检测方法,其特征在于,所述步骤1)中二阶滤波的截止频率为50Hz,一阶滤波截止频率为100 Hz。
3.根据权利要求1所述的抽水蓄能电站静止变频启动机端频率检测方法,其特征在于,所述步骤2)中二阶滤波的截止频率为70Hz,一阶滤波截止频率为100 Hz。
4.根据权利要求1所述的抽水蓄能电站静止变频启动机端频率检测方法,其特征在于,所述步骤3)中二阶滤波的截止频率为100Hz,一阶滤波截止频率为100 Hz。
5.根据权利要求1或者2或者3或者4所述的抽水蓄能电站静止变频启动机端频率检测方法,其特征在于,所述信号放大的倍数为10倍。
6.根据权利要求1或者2或者3或者4所述的抽水蓄能电站静止变频启动机端频率检测方法,其特征在于,脉冲信号由方波信号的过零点来决定,用于驱动电机。
7.根据权利要求1或者2或者3或者4所述的抽水蓄能电站静止变频启动机端频率检测方法,其特征在于,所述低压信号的电压范围是 -5V~+5V。
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