基于labview的电能质量分析系统设计.doc
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1、本科生毕业设计基于LabVIEW的电能质量分析系统设计题目: 中国矿业大学毕业设计任务书学院 应用技术学院 专业年级 电气工程及其自动化 学生姓名 任务下达日期:2008年 3 月 20日毕业设计日期: 2008 年 3 月 20日 至 2008 年 6 月 10日毕业设计题目:基于LabVIEW的电能质量分析系统设计毕业设计专题题目:毕业设计主要内容和要求:现今社会对电能质量要求日益提高,而电网电能污染却日趋严重,考虑到传统电能质量分析系统存在很多缺陷,本设计研究了采用虚拟仪器思想的电能质量分析系统,具体内容和要求如下:1.了解国内外电能质量分析的现状及研究本课题的意义,确立研究思路。2.熟
2、悉各电能质量指标的概念和计算方法;3.充分认识LabVIEW,掌握其中各函数的功能和用法,练习基本操作;4.设计系统主题结构,研究系统应实现的功能,分析各电能质量参数的数字化实现方法;5.构思系统软件部分的整体结构,规划系统软件的前面板和程序框架,详细设计各功能模块;6.调试系统软件。院长签字: 指导教师签字:中国矿业大学毕业设计指导教师评阅书指导教师评语(基础理论及基本技能的掌握;独立解决实际问题的能力;研究内容的理论依据和技术方法;取得的主要成果及创新点;工作态度及工作量;总体评价及建议成绩;存在问题;是否同意答辩等):成 绩: 指导教师签字: 年 月 日中国矿业大学毕业设计评阅教师评阅书
3、评阅教师评语(选题的意义;基础理论及基本技能的掌握;综合运用所学知识解决实际问题的能力;工作量的大小;取得的主要成果及创新点;写作的规范程度;总体评价及建议成绩;存在问题;是否同意答辩等):成 绩: 评阅教师签字: 年 月 日中国矿业大学毕业设计评阅教师评阅书评阅教师评语(选题的意义;基础理论及基本技能的掌握;综合运用所学知识解决实际问题的能力;工作量的大小;取得的主要成果及创新点;写作的规范程度;总体评价及建议成绩;存在问题;是否同意答辩等):成 绩: 评阅教师签字: 年 月 日中国矿业大学毕业设计答辩及综合成绩答 辩 情 况提 出 问 题回 答 问 题正 确基本正确有一般性错误有原则性错误
4、没有回答答辩委员会评语及建议成绩:答辩委员会主任签字: 年 月 日学院领导小组综合评定成绩:学院领导小组负责人: 年 月 日摘要近年来,计算机技术、通信技术以及测试测量技术的不断发展推动了虚拟仪器(Virtual Instrument,简称VI)技术的不断发展。虚拟仪器具有丰富的软件功能、简单的硬件结构、高度的智能化等特点。以虚拟仪器技术为平台建立的电能参数监测分析系统能够克服传统的监测系统功能单一、升级复杂、成本高等缺点。 因此,本论文提出并设计了基于当今测控领域的最新技术虚拟仪器技术的电能质量参数分析系统,系统能够对电压、电流、功率、相位、频率、三相电压不平衡度、电网谐波等电力参数进行监测
5、,并且具有一定的分析功能。本论文首先阐述了对电能质量参数监测与分析的必要性以及传统电能质量监测装置的缺陷,分析了利用虚拟仪器技术开发电能质量分析系统的可行性。然后将电压偏差、频率偏差、电网谐波及三相不平衡作为主要的研究对象,对电能质量指标的数学模型进行了研究和离散化处理。接着确定了系统总体设计方案,重点论述了利用LabVIEW开发本系统的各个功能模块。 最后,就本系统在研究中存在的不足和需要加强的地方在文中做出了总结,并指出本课题的进一步研究工作展望与设想。关键词:电能质量;电能质量分析系统;虚拟仪器;LabVIEWABSTRACT In recent years, the developme
6、nt of communication technology, Computer technology and measuring technique impulse virtual instrument technical progressive development. Virtual instrument possess perfect software function, simple hardware configuration as well as high intelligent etc. The power quality parameters monitoring syste
7、m mainly based on virtual instrument is better traditional monitoring and analyses system, which function is crude and update is complicate. So this paper put forward and design the power quality parameters monitoring and analyze system based the newest technology of the field of measurement and con
8、trol now-the virtual instrument technical,it can monitor electric power parameter including voltage, electrical current, phase, frequency, three-phase voltage unbalance and harmonic, and can also provide the detailed power quality monitoring analysis and results . Firstly, the shortcoming of traditi
9、onal power parameters monitoring analyses system and the necessity of monitoring to power parameters are outlined in this paper, besides the paper analyze the feasibility for using the virtual instrument to develop the power quality monitoring system. Subsequently my paper mainly study the algorithm
10、 of monitoring voltage deviation, frequency deviation, harmonics and three-phase voltage unbalance, and dispose dispersedly the algorithm of them at the time. Then, integrated design is ascertained, besides this paper put emphases on the development of the functional module of power parameters monit
11、oring analyze system using LabVIEW.Finally, the concluding remarks summaries the deficiencies and the improvement of the system, and outlook the further research too.Key words: Power quality; Power parameters monitoring and analyze system; Virtual Instrument; LabVIEW目 录摘要第一章 绪论11.1 引言11.2 本课题提出的背景和研
12、究意义11.3 电能质量参数分析方法21.3.1 国内外衡量电能质量的指标21.3.2 电能质量参数的分析方法31.4 论文的研究思路和主要内容4第二章 电能质量指标综述52.1 供电电压允许偏差52.1.1 概念52.1.2 电压偏差产生的原因和对电力系统的危害52.1.3 电压偏差标准62.2 电力系统的频率偏差62.3 三相电压不平衡度62.3.1 含有零序分量的的三相系统72.3.2 没有零序分量的三相系统72.3.3 三相电压不平衡度的限值82.4 电网谐波分析82.4.1 谐波的含义和性质82.4.2 谐波产生的原因和影响82.4.3 谐波限值标准92.4.4 谐波畸变的指标92.
13、4.5 谐波测量中的采样问题102.5电压波动和闪变102.5.1 电压波动和闪变的定义102.5.2 电压波动与闪变的限值标准112.5.3 电压波动和闪变的IEC测量112.6本章小结13第三章 虚拟仪器设计平台LABVIEW143.1 LabVIEW简介143.2 LabVIEW的特点143.3 LabVIEW中的常用数据类型153.3 采用LabVIEW编制虚拟仪器程序的步骤163.4 采用LabVIEW实现数据分析处理173.5 LabVIEW的仪器驱动17第四章 基于虚拟仪器的电能质量分析系统的工作原理184.1 系统的总体结构184.1.1 系统的硬件部分184.1.2 系统的软
14、件部分214.2 系统的功能模块214.3 各电能质量参数的数字化实现224.3.1 基本参数的数字化测量234.3.2 频率追踪测量244.3.3 三相不平衡度的测量244.3.4 相位测量244.3.5 谐波分析254.4 本章小结25第五章 电能质量分析系统各功能模块的软件实现265.1 系统的总体设计思路265.2 电能质量参数分析系统的软件实现275.2.1 登录界面275.2.2 主界面285.2.3 伏安测量315.2.4 功率测量模块325.2.5 不平衡度及相角模块345.2.6 谐波分析模块355.3 本章小结39第六章 系统软件测试406.1 软件测试方法的介绍406.2
15、 系统软件的测试过程40结论和展望41参考文献42英文原文43中文译文54致谢61 中国矿业大学2008届本科生毕业设计(论文) 第65页第一章 绪论1.1 引言现代社会中,电能是一种最为广泛使用的能源,其应用程度通常作为一个国家发展水平的主要标志之一。随着科学技术和国民经济的发展,对电能质量的要求越来越高,电能质量的好坏直接关系到国民经济的总体效益。因此,建立和实施电能质量的监测与分析是提高电能质量的一个重要技术手段。传统的电能参数监测系统以硬件为核心,功能单一,已经逐渐无法满足日益复杂的、实时性、多参数测试要求。近年来,计算机技术、通信技术以及测试测量技术的不断发展推动了虚拟仪器(Virt
16、ual Instrument,简称VI )技术的不断发展。虚拟仪器具有丰富的软件功能、简单的硬件结构、智能化程度高等特点,以虚拟仪器技术为平台建立的电能参数监测系统能够克服传统的测试测量系统功能单一、升级复杂等缺点,并且可以使功能更强、精度更高、速度更快、自动化程度更高、灵活性更强。目前在开发虚拟仪器的应用程序中,美国NI公司的LabVIEW是应用最为广泛的。1.2 本课题提出的背景和研究意义 对供电质量及可靠性的要求日益提高是和国民经济发展与科学技术进步相联系的。在电力发展的初期,电力供应比较紧张,人们把关注的焦点放在电力供应的量上,对电能质量的关注程度不多。从20世纪80年代末以来,随着电
17、力供应的紧张局面逐步缓解以及电力电子技术的蓬勃发展给电力系统自动化带来了很大的变革。但是,电力电子技术的发展同时也给电力系统带来许多不稳定因素,致使电能质量(Power Quality)日益恶化,电力系统的污染日趋严重,由此引起了电力部门、工业生产、人们生活多方面的关注。由于在供电系统中应用了大量的变频器、整流设备、电弧炉等非线性负载,使得电网中的谐波污染情况日趋严重,谐波含量不断增加;由于个别超高压输电线路不循环换位和电力机车等大容量非对称负载的接入,局部电网的不对称度非常严重;由于大容量轧钢机等冲击性负载的接入,部分电网的暂态干扰较大,电压闪变的现象时常发生;此外,由于电网中的自动调压、无
18、功自动补偿装置正确动作率不高等原因,造成用户端电压严重的不稳定,用电高峰时电压过低,而在用电低谷时电压偏高,电网的频率有时也会受到电网负载过重的影响。以上这些现象都属于电能质量方面的问题,它们对电网的安全、稳定运行极为不利,严重地威胁电力系统的正常运行,甚至还会对电能质量要求较高的电力用户造成严重的经济损失。为保护电力系统安全和用户的用电安全,更为了减少损耗,提高用电效率,改善电气环境,就必须解决电能质量的问题。通常通过以下两条措施对电能质量的问题进行治理5:一方面利用现有的技术条件,采用各种可行的技术措施抑制电能质量的恶化或进行负荷调整、电网改造来保证电能质量的正常;另一方面,我们通常在电力
19、系统的特殊点处装设电能质量参数监测系统来监测电能质量的各种参数。只有对电能质量的各种参数进行实时地监测,对监测的结果进行统计分析处理,才能够正确评估电能质量的好坏,及时地找出引起电能质量恶化的原因,从而提出电能质量问题整改的方案,为有关部门采取有效措施隔离或降低电能质量恶化的危害提供决策支持。 因此,利用先进的技术手段,采用精确合理的计算算法,研制功能齐全、性能优良、安装简单、使用方便的电能质量监测系统是很有必要的。目前电力运行设备品种繁多,相应的电能参数监测设备种类齐全,然而常规的监测系统在下列几个方面比较欠缺6,7 : 1)功能单一性问题。常规的电能参数监测系统由于受到硬件条件的限制,每一
20、个系统只能实现一个或者少数几个电能质量参数的检测。 2)生产调试率低下问题。常规的电力参数监测设备在生产调试过程中,由于不同功能的设备在硬件、材料等方面差别很大,因此调试的工作量大,对调试人员的要求较高,需要掌握不同的硬件原理、不同的器件特性等,因此调试率低下。 3)开发周期和开发费用问题。常规的单功能参数监测设备在开发的过程中,要经过一个硬件设计、调试的过程,不同仪器间的资源不能互相利用,造成研发成本高,开发周期长。鉴于以上原因,本课题在研究新型的电能参数监测装置时采用了先进的虚拟仪器技术思想,通过软件将计算机硬件资源和仪器硬件有机地结合起来,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量、
21、控制能力结合在一起,使得开发的基于虚拟仪器技术的电能参数监测系统具有功能灵活、操作方便等优点,这对于克服目前电能质量参数监测系统的局限性、采取措施提高供电质量都具有重要的意义。1.3 电能质量参数分析方法1.3.1 国内外衡量电能质量的指标国际上,IEEE第22届标准协调委员会和其它国际委员会最新采用11种指标来衡量电能质量,大致可以分为两大类:电压幅值(断电、电压下跌、电压上冲、瞬时脉冲、电压波动与闪变、电压切痕、过电压、欠电压)和电压波形(谐波、间谐波、频率偏差)8。在我国,结合本国的实际情况,自1990年以来,我国相继发布了五项电能质量国家标准,分别为:GB 12325-1990电能质量
22、供电电压允许偏差、GB/T 14549-1993电能质量公用电网谐波、GB/T 15543-1995电能质量三相电压允许不平衡度、GB/T 15945-1995电能质量电力系统频率允许偏差、GB 12326-2000电能质量电压波动和闪变)14, 16。1.3.2 电能质量参数的分析方法对电能质量问题的分析是关系到电能质量问题解决的一个重要环节。近年来,基于数字技术的的各种分析方法己经在以下的电能质量领域中得到广泛地应用:分析谐波在网络中的传播、分析各种扰动源引起的波形畸变、开发各种电能质量控制装置等。按照所采用的不同分析方法,电能质量参数分析有时域、频域、变换域三种1,15。(1)时域仿真方
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