El rápido desarrollo del tratamiento de señal digital en tiempo real y la tecnología de integración súper a gran escala (SLSI) impulsan continuamente la mejora del rendimiento del procesador de señal digital, lo que le permite desempeñar un papel cada vez más importante en las áreas, como el tratamiento de señales, la tecnología de electricidad militar y civil, etc., y su ancho y profundidad de aplicación también se amplía continuamente y se profundiza continuamente.
El tratamiento de señal digital tiene una gran ventaja en comparación con el tratamiento de la señal de anología, y las ventajas incluyen principalmente la alta precisión, la fuerte movilidad, la buena confiabilidad y la integración y el almacenamiento fácil de a gran escala, etc. En general, puede adoptar muchos tipos de métodos de tratamiento de señal digital y aritmética con buen rendimiento. El núcleo y la marca de la tecnología de tratamiento de señal digital en tiempo real es el procesador de señal digital. La aportación de la aritmética práctica, como el rápido contrarchange de Fourier, etc., insta al desarrollo de la realización del tratamiento de señal digital.
El tratamiento de señal digital consiste en la practicidad del tratamiento del cálculo.Medidor de energíaFunciona como la herramienta de medición de la energía eléctrica, y el Departamento de Energía Eléctrica del Estado siempre le otorga importancia durante muchos años, y los fabricantes de medidores de energía intenta su mejor esfuerzo para diseñar y desarrollar. Pero el nivel de diseño de medidores de energía de nuestro país en el presidente todavía es un poco retraso, y los medidores de energía con alta precisión dependen principalmente de la importación. El chip solo de 4 bits y 8 bits no puede cumplir con los requisitos de la medición de energía eléctrica de alto rendimiento debido a su propia limitación, pero la aplicación de la tecnología DSP en medidores de energía trae una nueva esperanza para mejorar en gran medida la precisión de la medición de la energía de la electricidad.
Aplicación de DSP enMedidor de energíaSegún los requisitos de la función y el error preciso del medidor de energía, adoptamos el chip de TMS320VC5402 realizado por TI Company. En el diseño del procedimiento, no solo puede terminar el procesamiento de datos rápido, sino que también puede revisar y compensar la distorsión no lineal del sistema.
Determine la ubicación de instalación:
Antes de que se pueda llevar a cabo cualquier instalación real, primero es necesario determinar dónde se instalará el submetro de 3 hilos monofásicos. Asegúrese de que la ubicación sea segura, conveniente y sea capaz de monitorear con precisión el consumo de energía.
Conecte el subméter MCM400:
Conecte el medidor de energía MCM400 a la línea de alimentación y la línea de carga en la Figura 1 o la Figura 2. Asegurar que las conexiones sean correctas es un paso crítico para garantizar la precisión de la medición en tiempo real.
Configurar la configuración de MCM400:
Configure el dispositivo para que se adapte a su entorno de submetro específico utilizando la pantalla y botones LCD fácil de usar en el medidor de energía MCM400. Esto incluye la configuración de canales de monitoreo de calidad de potencia, funciones TOU, etc.
Prueba y ajuste:
Después de completar la conexión y la configuración, realice pruebas y ajustes del sistema para garantizar que el subméter MCM400 pueda medir con precisión el consumo de energía. Finalmente, confirme la precisión.
Nota: Al seleccionar un sistema de submediación, considere la integración con el sistema de automatización de edificios (BAS) para una gestión de energía más integral. El alcance de un sistema de submetering es el primer paso hacia un enfoque en toda la instalación.
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