一种交流电的相位差的精确测量方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210261430.X

申请日:

2012.07.26

公开号:

CN103575989A

公开日:

2014.02.12

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G01R 25/00申请公布日:20140212|||实质审查的生效IPC(主分类):G01R 25/00申请日:20120726|||公开

IPC分类号:

G01R25/00

主分类号:

G01R25/00

申请人:

南京邮电大学

发明人:

戴尔晗

地址:

210003 江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号

优先权:

专利代理机构:

南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人:

朱小兵

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内容摘要

本发明公开了一种交流电的相位差的精确测量方法,首先初始化积分器,使积分器输出电压回到零,在电信号过负峰值后选择适当时刻进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停止积分,记录积分结束时间,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的周期。最后根据不同信号的过零点时间的差异和信号周期,计算获取信号之间的相位差。本发明不需要将低频信号转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于低频信号的相位差测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠、有较广泛的应用前景。

权利要求书

权利要求书
1.  一种交流电的相位差的精确测量方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1),初始化积分器,使积分器输出电压回到零,在被测电信号的一个周波内,当被测电信号的周波过负峰值后开始模拟积分,即一个周波进行一次模拟积分;
步骤2),当积分器输出电压再次回到零时结束积分;
步骤3),计算过零点时间:设积分开始时间为Tsi,积分结束时间为Tei;在积分开始时间和积分结束时间之间存在一个过零点,则该过零点时间为:
步骤4),重复步骤1)至步骤3)依次在被测电信号的周波过每一个负峰值后进行模拟积分,得到若干个过零点时间Tz1,Tz2,Tz3...Tzi,Tzi+1,Tzi+2...Tzn,其中,i=1、2、…n,n为正整数;则被测电信号的周期表示为:Tpi=Tzi+1-Tzi;
步骤5),对于两个频率相同的被测电信号,根据步骤1)至步骤4)分别得到两个被测电信号的过零点时间;再根据两个被测电信号的过零点时间的差异,以及两个被测电信号的周期,计算得到两个被测电信号之间的相位差。

2.  根据权利要求1中所述的一种交流电的相位差的精确测量方法,其特征在于:所述模拟积分是采用普通的运算放大器或者其他具有积分功能的器件来实现。

3.  根据权利要求1所述的一种交流电的相位差的精确测量方法,其特征在于:每次进行模拟积分时选取开始积分点的方案为以下任意一种方案:方案A,每当被测电信号的周波过负峰值后未到达零点时的任意一点;方案B,每当被测电信号的周波过负峰值后未到达零点时的某一个计时脉冲的上升沿或下降沿。

4.  根据权利要求1所述的一种交流电的相位差的精确测量方法,其特征在于:所述步骤5)的具体步骤如下:
设由步骤4)模拟积分计算得到的第一路被测电信号的过零点时间为T1zi、第二路被测电信号的过零点时间为T2zi,则两路被测电信号的相位差的值以度数表示为:或者以弧度表示为:其中,Tp是依步骤4)计算得出的被测电信号周期的瞬时值,或者是依步骤4)计算得出的被测电信号的前若干个周期值的平均值。

说明书

说明书一种交流电的相位差的精确测量方法
技术领域
本发明涉及一种交流电的相位差的测量技术,也可以用于其它低频率信号的相位差测量。
背景技术
在日常生活、生产过程中常常需要测量交流电信号的相位差,测量的相位差越准确,应用的效果往往更好。在现有的相位差测量方法中,大多数采用将信号转变成方波,然后测量两个方波之间上升沿的时间差,从而得出两个信号的相位差,但这种算法易于实现但需要额外的硬件,且容易受到干扰的影响。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中交流电信号的相位差测量精度不够准确,提出了一种交流电的相位差的精确测量方法。
本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:
一种交流电的相位差的精确测量方法,包括以下步骤:
步骤1),初始化积分器,使积分器输出电压回到零,在被测电信号的一个周波内,当被测电信号的周波过负峰值后开始模拟积分,即一个周波进行一次模拟积分;
步骤2),当积分器输出电压再次回到零时结束积分;
步骤3),计算过零点时间:设积分开始时间为Tsi,积分结束时间为Tei;在积分开始时间和积分结束时间之间存在一个过零点,该过零点时间为:
步骤4),重复步骤1)至步骤3)依次在被测电信号的周波过每一个负峰值后进行模拟积分,得到若干个过零点时间Tz1,Tz2,Tz3...Tzi,Tzi+1,Tzi+2...Tzn,其中,i=1、2、…n,n为正整数;则被测电信号的周期表示为:Tpi=Tzi+1-Tzi;
步骤5),对于两个频率相同的被测电信号,根据步骤1)至步骤4)分别得到两个被测电信号的过零点时间;再根据两个被测电信号的过零点时间的差异,以及两个被测电信号的周期,计算得到两个被测电信号之间的相位差。
进一步的,本发明的一种交流电的相位差的精确测量方法,所述模拟积分是采用普通的运算放大器或者其他具有积分功能的器件来实现。
进一步的,本发明的一种交流电的相位差的精确测量方法,每次进行模拟积分时选取开始积分点的方案为以下任意一种方案:方案A,每当被测电信号的周波过负峰值后未到达零点时的任意一点;方案B,每当被测电信号的周波过负峰值后未到达零点时的某一个计时脉冲的上升沿或下降沿。
进一步的,本发明的一种交流电的相位差的精确测量方法,所述步骤5)的具体步骤如下:
设由步骤4)模拟积分计算得到的第一路被测电信号的过零点时间为T1zi、第二路被测电信号的过零点时间为T2zi,则两路被测电信号的相位差的值以度数表示为:或者以弧度表示为:其中,Tp是依步骤4)计算得出的被测电信号周期的瞬时值,或者是依步骤4)计算得出的被测电信号的前若干个周期值的平均值。
本发明采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
1)传统的零交法采用符号相反的两个连续点来确定零点,虽然算法物理概念清晰,但是容易受谐波、测量误差等的干扰,测量精度低。只有准确定位零点,才能计算出精确的相位差。针对电信号大多数是对称的特点,对被测电信号过负峰值后进行模拟积分,模拟积分输出零时停止积分,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的零点。确定了信号的过零点之后,可以计算出电信号的周期。最后根据不同信号的过零点时间的差异和信号周期,计算获取信号之间的相位差。相比较传统的零交法而言,运算量有所增加,但测量的精度、抗干扰性得到了很大的提高。
2)相比较传统的零交法而言,系统的抗干扰能力有极大的提高,频率测量的准确度也大大提高。实验表明即使电信号中混入了较大的谐波、白噪声,测量的精确度也非常之高。可能的干扰源来自于工频干扰,但如果测量对象是交流电的话,则工频干扰也可以忽略不计。
3)该方法在进行计算时非常方便简捷,适合嵌入式系统下使用。
附图说明
图1是在交流电的某一个零点进行积分并计算过零点的示意图;
图2是计算信号周期的示意图;
图3是计算两路信号相位差的示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明:
本发明的方法是首先初始化积分器,使积分器输出电压回到零,在电信号过负峰值后选择适当时刻进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停止积分,记录积分结束时间,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的周期。最后根据不同信号的过零点时间的差异和信号周期,计算获取信号之间的相位差。
为获得较为精确的测量结果,建议的开始积分点的选取方案是:不宜过于接近零点。
本发明的特点和优点将通过实例结合附图进行详细说明。本发明的原理通过测量两路交流电信号的相位差来进行说明。本发明的具体实施过程如下:
1、每一次积分开始时前初始化积分器,使积分器输出电压回到零,在被测电信号过负峰值后进行模拟积分,即一个周波积分一次;
2、记录积分开始和结束时间:记录积分开始时间,设积分开始时间为Tsi;积分器输出电压再次回到零时停止积分,设此时为积分结束时间Tei;
3、计算过零点时间:在积分开始时间和积分结束时间之间存在一个过零点,考虑到交流电信号的上下对称性,该过零点时间可表示为:
具体操作可以参见图1。图1分成上下两个部分,上部分是被测电信号,下部分是对被测信号的积分波形。图中的Tsi是积分开始时间,Tei是积分结束时间,Tzi是经过计算得到的过零点。
4、得到若干个过零点时间后可进行信号周期的计算,图2中的低频信号一共存在3个负峰值,因此在负峰值出现后一共进行了3次积分并计算,水平轴上时间分别为Tz1、Tz2、Tz3的黑点是计算得出的3个过零点,由于被测信号的周期可表示为:Tpi=Tzi+1-Tzi,因此图2中信号周期可表示为:Tp2=Tz3-Tz2、Tp1=Tz2-Tz1。
5、相位差的计算可参见图3,图3中正弦波I在负峰值出现后有两个过零点,这两个过零点的时间分别为T1zi和T1zi+1,正弦波II在负峰值出现后也有两个过零点,这两个过零点的时间分别为T2zi和T2zi+1,则正弦波I和正弦波II的相位差可表示为:或者公式中的Tp是信号的周期,Tp可以是计算得出的信号周期的瞬时值,或者是计算得出的前几个周期值的平均值。公式也可以写成弧度表达的形式。
模拟积分可以采用普通的运算放大器或者其他具有积分功能的器件来实现。
为获得较为精确的测量结果,建议的开始积分点的选取方案是:不宜过于接近零点。
综上所述,本发明所涉及的一种交流电的相位差的精确测量方法,不需要将低频信号转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于低频信号的相位差测量,系统检测方便,硬件开销小;该方法具有较强的抗干扰能力;实现起来简单合理,数据准确、可靠;有较广泛的应用前景。当然,本发明也可以应用于民用三相交流电的相位差测量、功角测量等等。

一种交流电的相位差的精确测量方法.pdf_第1页
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1、(10)申请公布号 CN 103575989 A (43)申请公布日 2014.02.12 CN 103575989 A (21)申请号 201210261430.X (22)申请日 2012.07.26 G01R 25/00(2006.01) (71)申请人 南京邮电大学 地址 210003 江苏省南京市鼓楼区新模范马 路 66 号 (72)发明人 戴尔晗 (74)专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限 公司 32200 代理人 朱小兵 (54) 发明名称 一种交流电的相位差的精确测量方法 (57) 摘要 本发明公开了一种交流电的相位差的精确测 量方法, 首先初始化积分器, 使积分器输出电压。

2、回 到零, 在电信号过负峰值后选择适当时刻进行模 拟积分 , 记录积分开始时间 , 在积分器输出电压 再次回到零时停止积分 , 记录积分结束时间 , 由 积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零 点 , 由一系列电信号的过零点计算电信号的周 期。最后根据不同信号的过零点时间的差异和信 号周期, 计算获取信号之间的相位差。 本发明不需 要将低频信号转换成方波, 克服了传统的过零点 检测抗干扰能力差的缺点, 尤其适合于低频信号 的相位差测量, 系统检测方便, 硬件开销小 ; 系统 的抗干扰能力较强 ; 实现起来简单合理, 数据准 确、 可靠、 有较广泛的应用前景。 (51)Int.Cl. 权利要。

3、求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书3页 附图2页 (10)申请公布号 CN 103575989 A CN 103575989 A 1/1 页 2 1. 一种交流电的相位差的精确测量方法, 其特征在于 : 包括以下步骤 : 步骤 1) , 初始化积分器, 使积分器输出电压回到零, 在被测电信号的一个周波内, 当被 测电信号的周波过负峰值后开始模拟积分, 即一个周波进行一次模拟积分 ; 步骤 2) , 当积分器输出电压再次回到零时结束积分 ; 步骤 3) , 计算过零点时间 : 设积分开始时间为 Tsi, 。

4、积分结束时间为 Tei; 在积分开始时 间和积分结束时间之间存在一个过零点, 则该过零点时间为 : 步骤 4) , 重复步骤 1) 至步骤 3) 依次在被测电信号的周波过每一个负峰值后进行模拟 积分, 得到若干个过零点时间 Tz1,Tz2,Tz3.Tzi,Tzi+1,Tzi+2.Tzn, 其中, i 1、 2、n, n 为正 整数 ; 则被测电信号的周期表示为 : Tpi=Tzi+1-Tzi; 步骤 5) , 对于两个频率相同的被测电信号, 根据步骤 1) 至步骤 4) 分别得到两个被测电 信号的过零点时间 ; 再根据两个被测电信号的过零点时间的差异, 以及两个被测电信号的 周期, 计算得到两。

5、个被测电信号之间的相位差。 2. 根据权利要求 1 中所述的一种交流电的相位差的精确测量方法, 其特征在于 : 所述 模拟积分是采用普通的运算放大器或者其他具有积分功能的器件来实现。 3. 根据权利要求 1 所述的一种交流电的相位差的精确测量方法, 其特征在于 : 每次进 行模拟积分时选取开始积分点的方案为以下任意一种方案 : 方案 A, 每当被测电信号的周 波过负峰值后未到达零点时的任意一点 ; 方案 B, 每当被测电信号的周波过负峰值后未到 达零点时的某一个计时脉冲的上升沿或下降沿。 4. 根据权利要求 1 所述的一种交流电的相位差的精确测量方法, 其特征在于 : 所述步 骤 5) 的具体。

6、步骤如下 : 设由步骤 4)模拟积分计算得到的第一路被测电信号的过零点时间为 T1zi、 第二 路被测电信号的过零点时间为 T2zi, 则两路被测电信号的相位差的值以度数表示为 : 或者以弧度表示为 :其中, Tp是依步骤 4) 计算 得出的被测电信号周期的瞬时值, 或者是依步骤 4) 计算得出的被测电信号的前若干个周期 值的平均值。 权 利 要 求 书 CN 103575989 A 2 1/3 页 3 一种交流电的相位差的精确测量方法 技术领域 0001 本发明涉及一种交流电的相位差的测量技术, 也可以用于其它低频率信号的相位 差测量。 背景技术 0002 在日常生活、 生产过程中常常需要测。

7、量交流电信号的相位差, 测量的相位差越准 确, 应用的效果往往更好。在现有的相位差测量方法中, 大多数采用将信号转变成方波, 然 后测量两个方波之间上升沿的时间差, 从而得出两个信号的相位差, 但这种算法易于实现 但需要额外的硬件, 且容易受到干扰的影响。 发明内容 0003 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中交流电信号的相位差测量精度不 够准确, 提出了一种交流电的相位差的精确测量方法。 0004 本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案 : 0005 一种交流电的相位差的精确测量方法, 包括以下步骤 : 0006 步骤 1) , 初始化积分器, 使积分器输出电压回到零, 在被测电信号。

8、的一个周波内, 当被测电信号的周波过负峰值后开始模拟积分, 即一个周波进行一次模拟积分 ; 0007 步骤 2) , 当积分器输出电压再次回到零时结束积分 ; 0008 步骤 3) , 计算过零点时间 : 设积分开始时间为 Tsi, 积分结束时间为 Tei; 在积分开 始时间和积分结束时间之间存在一个过零点, 该过零点时间为 : 0009 步骤 4) , 重复步骤 1) 至步骤 3) 依次在被测电信号的周波过每一个负峰值后进行 模拟积分, 得到若干个过零点时间 Tz1,Tz2,Tz3.Tzi,Tzi+1,Tzi+2.Tzn, 其中, i 1、 2、n, n 为正整数 ; 则被测电信号的周期表示。

9、为 : Tpi=Tzi+1-Tzi; 0010 步骤 5) , 对于两个频率相同的被测电信号, 根据步骤 1) 至步骤 4) 分别得到两个被 测电信号的过零点时间 ; 再根据两个被测电信号的过零点时间的差异, 以及两个被测电信 号的周期, 计算得到两个被测电信号之间的相位差。 0011 进一步的, 本发明的一种交流电的相位差的精确测量方法, 所述模拟积分是采用 普通的运算放大器或者其他具有积分功能的器件来实现。 0012 进一步的, 本发明的一种交流电的相位差的精确测量方法, 每次进行模拟积分时 选取开始积分点的方案为以下任意一种方案 : 方案 A, 每当被测电信号的周波过负峰值后 未到达零点。

10、时的任意一点 ; 方案 B, 每当被测电信号的周波过负峰值后未到达零点时的某 一个计时脉冲的上升沿或下降沿。 0013 进一步的, 本发明的一种交流电的相位差的精确测量方法, 所述步骤 5) 的具体步 骤如下 : 0014 设由步骤 4)模拟积分计算得到的第一路被测电信号的过零点时间为 T1zi、 第 说 明 书 CN 103575989 A 3 2/3 页 4 二路被测电信号的过零点时间为 T2zi, 则两路被测电信号的相位差的值以度数表示为 : 或者以弧度表示为 :其中, Tp是依步骤 4) 计算 得出的被测电信号周期的瞬时值, 或者是依步骤 4) 计算得出的被测电信号的前若干个周期 值的。

11、平均值。 0015 本发明采用以上技术方案与现有技术相比, 具有以下技术效果 : 0016 1) 传统的零交法采用符号相反的两个连续点来确定零点, 虽然算法物理概念清 晰, 但是容易受谐波、 测量误差等的干扰, 测量精度低。 只有准确定位零点, 才能计算出精确 的相位差。 针对电信号大多数是对称的特点, 对被测电信号过负峰值后进行模拟积分, 模拟 积分输出零时停止积分, 由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的零点。确定了信号 的过零点之后, 可以计算出电信号的周期。最后根据不同信号的过零点时间的差异和信号 周期, 计算获取信号之间的相位差。相比较传统的零交法而言, 运算量有所增加, 但测量的。

12、 精度、 抗干扰性得到了很大的提高。 0017 2) 相比较传统的零交法而言, 系统的抗干扰能力有极大的提高, 频率测量的准确 度也大大提高。 实验表明即使电信号中混入了较大的谐波、 白噪声, 测量的精确度也非常之 高。 可能的干扰源来自于工频干扰, 但如果测量对象是交流电的话, 则工频干扰也可以忽略 不计。 0018 3) 该方法在进行计算时非常方便简捷, 适合嵌入式系统下使用。 附图说明 0019 图 1 是在交流电的某一个零点进行积分并计算过零点的示意图 ; 0020 图 2 是计算信号周期的示意图 ; 0021 图 3 是计算两路信号相位差的示意图。 具体实施方式 0022 下面结合附。

13、图对本发明的技术方案做进一步的详细说明 : 0023 本发明的方法是首先初始化积分器, 使积分器输出电压回到零, 在电信号过负峰 值后选择适当时刻进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停 止积分 , 记录积分结束时间 , 由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点 , 由一 系列电信号的过零点计算电信号的周期。 最后根据不同信号的过零点时间的差异和信号周 期, 计算获取信号之间的相位差。 0024 为获得较为精确的测量结果, 建议的开始积分点的选取方案是 : 不宜过于接近零 点。 0025 本发明的特点和优点将通过实例结合附图进行详细说明。 本发明的原理通过测量 两路。

14、交流电信号的相位差来进行说明。本发明的具体实施过程如下 : 0026 1、 每一次积分开始时前初始化积分器, 使积分器输出电压回到零, 在被测电信号 过负峰值后进行模拟积分, 即一个周波积分一次 ; 0027 2、 记录积分开始和结束时间 : 记录积分开始时间, 设积分开始时间为 Tsi; 积分器 输出电压再次回到零时停止积分, 设此时为积分结束时间 Tei; 说 明 书 CN 103575989 A 4 3/3 页 5 0028 3、 计算过零点时间 : 在积分开始时间和积分结束时间之间存在一个过零点, 考虑 到交流电信号的上下对称性, 该过零点时间可表示为 : 0029 具体操作可以参见图。

15、 1。图 1 分成上下两个部分, 上部分是被测电信号, 下部分是 对被测信号的积分波形。图中的 Tsi是积分开始时间, Tei是积分结束时间, Tzi是经过计算 得到的过零点。 0030 4、 得到若干个过零点时间后可进行信号周期的计算, 图 2 中的低频信号一共存在 3个负峰值, 因此在负峰值出现后一共进行了3次积分并计算, 水平轴上时间分别为Tz1、 Tz2、 Tz3的黑点是计算得出的 3 个过零点, 由于被测信号的周期可表示为 : Tpi=Tzi+1-Tzi, 因此图 2 中信号周期可表示为 : Tp2=Tz3-Tz2、 Tp1=Tz2-Tz1。 0031 5、 相位差的计算可参见图 3。

16、, 图 3 中正弦波 I 在负峰值出现后有两个过零点, 这两个过零点的时间分别为 T1zi和 T1zi+1, 正弦波 II 在负峰值出现后也有两个过零点, 这两个过零点的时间分别为 T2zi和 T2zi+1, 则正弦波 I 和正弦波 II 的相位差可表示为 : 或者公式中的 Tp是信号的周期, Tp可以是计 算得出的信号周期的瞬时值, 或者是计算得出的前几个周期值的平均值。公式也可以写成 弧度表达的形式。 0032 模拟积分可以采用普通的运算放大器或者其他具有积分功能的器件来实现。 0033 为获得较为精确的测量结果, 建议的开始积分点的选取方案是 : 不宜过于接近零 点。 0034 综上所述, 本发明所涉及的一种交流电的相位差的精确测量方法, 不需要将低频 信号转换成方波, 克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点, 尤其适合于低频信号的 相位差测量, 系统检测方便, 硬件开销小 ; 该方法具有较强的抗干扰能力 ; 实现起来简单合 理, 数据准确、 可靠 ; 有较广泛的应用前景。 当然, 本发明也可以应用于民用三相交流电的相 位差测量、 功角测量等等。 说 明 书 CN 103575989 A 5 1/2 页 6 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 103575989 A 6 2/2 页 7 图 3 说 明 书 附 图 CN 103575989 A 7 。

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