4. MĚŘENÍ HARMONICKÝCH Úvod

Podobné dokumenty
6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Analýza signálů technikou Waveletů

Úvod do zpracování signálů

ELCOM, a.s. Energie Pro Budoucnost Ampér 2017

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace. Pavel Karban. Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza.

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

A/D převodníky - parametry

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

Vstupní signál protne zvolenou úroveň. Na základě získaných údajů se dá spočítat perioda signálu a kmitočet. Obrázek č.2

fluktuace jak dob trvání po sobě jdoucích srdečních cyklů, tak hodnot Heart Rate Variability) je jev, který

31ZZS 9. PŘEDNÁŠKA 24. listopadu 2014

základní vlastnosti, používané struktury návrhové prostředky MATLAB problém kvantování koeficientů

1. ZÁKLADNÍ POJMY A NORMALIZACE V EMC. 1.1 Úvod do problematiky

Projektová dokumentace ANUI

Limity odolnosti starých a perspektivních KO vůči ohrožujícímu proudu. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Martin Leso, Ph.D.

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

1. Základy teorie přenosu informací

BK-ELCOM Komplexní systém monitoringu a analýzy kvality elektřiny

VOLBA ČASOVÝCH OKEN A PŘEKRYTÍ PRO VÝPOČET SPEKTER ŠIROKOPÁSMOVÝCH SIGNÁLŮ

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

BK-ELCOM Komplexní systém monitoringu a analýzy kvality elektřiny

8. Sběr a zpracování technologických proměnných

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

CW01 - Teorie měření a regulace

6 Součinitel konstrukce c s c d

Spektrální analyzátory

Měřicí technika pro automobilový průmysl

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Nové směry v řízení ES

Lineární a adaptivní zpracování dat. 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně

Monitorování kvality elektřiny při jejím přenosu a distribuci

Signál v čase a jeho spektrum

LABORATORNÍ ÚLOHA č.1

Úloha D - Signál a šum v RFID

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

A4400 VA4 pro ROZUMÍME ŘEČI VIBRACÍ

Lineární a adaptivní zpracování dat. 3. SYSTÉMY a jejich popis ve frekvenční oblasti

ANALÝZA PNUS, EFEKTIVNÍ HODNOTA, ČINITEL ZKRESLENÍ, VÝKON NEHARMONICKÉHO PROUDU

Spektrální analýza a diskrétní Fourierova transformace. Honza Černocký, ÚPGM

A4400 VA4 PRO II 4-KANÁLOVÝ ANALYZÁTOR ROZUMÍME ŘEČI VIBRACÍ

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Účinky měničů na elektrickou síť

P7: Základy zpracování signálu

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

Digitální panelové měřící přístroje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VY_32_INOVACE_E 15 03

Lineární a adaptivní zpracování dat. 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Direct Digital Synthesis (DDS)

Semestrální projekt. Vyhodnocení přesnosti sebelokalizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Analogově číslicové převodníky

Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál )

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Lineární a adpativní zpracování dat. 3. Lineární filtrace I: Z-transformace, stabilita

INSTALTEST Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Spektrální analyzátory

Fourierova transformace

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

1.4 Energetická bilance zatížení

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

Číslicová filtrace. FIR filtry IIR filtry. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Transformace obrazu Josef Pelikán KSVI MFF UK Praha

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

ADA Semestrální práce. Harmonické modelování signálů

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Transkript:

4. MĚŘENÍ HARMONICKÝCH 4.1. Úvod ČSN EN 61000-4-7 ed. 2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí tecnika - Všeobecné směrnice o měření a měřicíc přístrojíc armonickýc a meziarmonickýc pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nic týká se přístrojové tecniky pro měření složek napětí a proudu s kmitočty v rozsau od 0 do 2500 Hz armonické síťovéo kmitočtu meziarmonické složky Přístrojová tecnika pracující v časové oblasti: provádí analýzu časovým vzorkováním signálů s následným numerickým zpracováním navzorkovanýc signálů Carakteristiky měřenéo signálu: kvazistacionární (pomalu proměnné) armonické neřízené usměrňovače s ca konstantním zatížením televizní přijímače a stmívače dlouodobé měření armonickýc v rozvodné síti kolísající armonické regulované poony s řízenými usměrňovači domácí spotřebiče využívající fázové řízení rycle se měnící armonické (nebo velmi krátké skupiny impulzů armonickýc) výkonové měniče spínací děje meziarmonické a jiné rušivé složky 4.2. DFT a FFT Komplexní tvar Fourierovy řady Složkový tvar a0 f t a cost b sint 2 1 Z něj po matematické úpravě spektrální tvar: Ve kterém je uvažována pro frekvenci 50 Hz. Mezi jednotlivými koeficienty platí vztay:

c a 2 b 2 arctan a b Pro vyjádření Fourierovy řady v komplexním tvaru vyjdeme z Eulerova vztau: Ze složkovéo tvaru FŘ pak můžeme dostat řadu v komplexním tvaru: Kde t je časový úel. Fourierova transformace se definuje pro periodu T nearmonickéo signálu jdoucí k nekonečnu, po matematické úpravě pak platí: Určuje frekvenční spektrum signálu, kde f(t) je odnota signálu v čase t. DFT (diskrétní Fourierova transformace): algoritmus pro armonickou analýzu měřenéo signálu navzorkovanéo přístrojem s konstantní vzorkovací periodou f f(t n ) f(t) Vzorkovací kmitočet f 2 v f m t,t n 0 1 2 3 T v T

Diskrétní Fourierova transformace: Diskrétní konečná Fourierova transformace pro praktické účely: n = 0, 1, 2, 3..N-1 F řád armonické N 1 n0 f ( t n ) e 2 jn N počet vzorků na periodu při i výpočtu DFT počet sčítánís a násobenn sobení N 2 vyšší nároky na výkon použit ité výpočetn etní tecniky N DFT 4 16 16 256 32 1024 128 16384 256 65536 512 262144 1024 1048576 Příklad frekvenčnío spektra proudu:

FFT (ryclá Fourierova transformace): efektivní, méně náročný algoritmus pro výpočet DFT založena na principu rozdělení transformace příklad: 2 transformace o poloviční velikosti: 2 (N/2) 2 = N 2 /2 < N 2 jestliže N je mocninou dvou (např. 1024=2 10 ) počet operací lze snížit na: (N/2) log2n Volba počtu vzorků za sekundu (vzorkovacío kmitočtu) je dána vzorcem: f 2 v f m N DFT FFT Zkrácení 4 16 4 4,0 16 256 32 8,0 32 1024 80 12,8 128 16384 448 36,6 256 65536 1024 64,0 512 262144 2304 113,8 1024 1048576 5120 204,8 Kde fm je maximální uvažovaný kmitočet ve frekvenčním spektru signálu. 4.3. Základní požadavky na přístrojovou tecniku Požadavky na vstupní napěťové a proudové obvody definované normou ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 (rozsay, přetížení) Požadavky na přesnost přístrojů dvě třídy přesnosti (A, B), rozdělení dle max. přípustné cyby za podmínek definovanýc normou Požadavky na přesnost externíc proudovýc a napěťovýc transformátorů jejic přesnost musí být přizpůsobena požadavkům na přesnost měřícío přístroje (relativní cyba celéo měřícío zařízení nesmí přesánout 5% z měřené odnoty) Zvláštní požadavky na přístrojovou tecniku pracující v časové oblasti přístroje realizující DFT přístroje realizující DFT zrycleným algoritmem FFT antialiazing dolnopropustný filtr A/D převodník včetně vzorkovací a paměťové jednotky syncronizace a jednotka tvarování okna FFT procesor pro výpočet Fourierovýc koeficientů aritmetický procesor pro výpočet amplitudy (efektivní odnoty) a posunu armonickýc další požadavky (pro měření kvazistacionárníc, kolísajícíc a rycle proměnnýc armonickýc, způsoby provozu) jsou uvedeny v normě ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 4.4. Časové intervaly pro vyodnocení měřenýc dat Šířka okna Tw : základní vyodnocovací časový interval doporučené odnoty:

kvazistacionární armonické: 0,1 až 0,5s kolísající armonické: 0,32s rycle se měnící armonické: 0,08 až 0,16s odnoty platí pro pravoúlé okno z okna se vyodnocují armonické napětí a proudu do 50. řádu (včetně dalšíc veličin) Pro zuštění údajů jsou doporučeny intervaly: velmi krátký interval Tvs: 3s je to tzv. efektivní měřící čas (čas, kdy se měří běem oken následujícíc po sobě bez mezer) v případě, kdy jsou dovoleny mezery mezi okny by neměl být delší než 10s (tzv. čas sledování) efektivní odnota pro kvazistacionární armonické (rovnice 1): vypočítána ze všec M jednotlivýc vypočítanýc FFTefektivníc odnot Cn pro jednotlivé zvolené armonické (do řádu 50) po celou dobu velmi krátkéo intervalu Tvs. pro určení okamžitýc účinků armonickýc by měla být stanovena max. odnota ze všec vypočtenýc odnot souvislost mezi šířkou okna a třísekundovým měřícím intervalem (příklad pro analyzátor BK ELCOM):

krátký interval Ts: 10min je to tzv. čas sledování očekává se, že alespoň 100 odnot Cn je zajištěno běem tooto intervalu dlouý interval TL: 1od je to čas sledování čas je volitelný, doporučuje se volit 1 od jednodenní interval TD: 24od lavní pro předkládání statistickýc údajů o přeledu armonickýc v síťovém napětí v případě nutnosti dalšío zuštění dat: pro určení okamžitýc účinků je třeba zaznamenat max. odnotu ze všec největšíc odnot v intervalec Tvs a měla by být vypočtena kumulativní pravděpodobnost alespoň 95% a 99% ze všec těcto největšíc odnot pro určení dlouodobýc účinků je třeba zaznamenat max. odnotu z efektivníc odnot v intervalec Tvs a měla by být vypočtena kumulativní pravděpodobnost alespoň 95% a 99% ze všec těcto efektivníc odnot jednotýdenní interval Twk: 7dní analýza by měla být prováděna na základě sumarizovanýc dat ze dne na den. Měl by se brát v úvau velký rozdíl mezi pracovními a volnými dny v týdnu užitečné moou být alespoň kumulativní odnoty 95% a 99% po dobu jednoo týdne nebo delší Příklad: dle normy ČSN EN 50160 pro vyodnocování armonickýc napětí: časový interval: krátký 10min určují se: střední efektivní odnoty napětí každé armonické za časový interval vyodnocuje se: za dobu jednoo týdne se spočítá ze získanýc středníc odnot 95% percentil (95% středníc 10min odnot musí být menší nebo rovno dané odnotě) 4.5. Způsoby měření a měřící přístroje A/D převodník + PC: použité programy by měly splňovat normy Osciloskop: s FFT analýzou omezení pamětí osciloskopu dva popř. čtyři kanály Analyzátory: měření v reálném čase realizace všec potřebnýc výpočtů včetně statistickéo zpracování dat splnění příslušnýc norem pro určené carakteristiky měřenéo signálu

Měřící přístroje Analyzátor CA 8334 měření střídavéo U a I, f, P, Q, S, W, PF, cos φ, nesymetrie armonická analýza do 50. řádu pomocí FFT kolísání napětí (blikání, flikr) detekce přecodnýc dějů vzorkovací frekvence 12,8 khz (256 vzorků za periodu T) kmitočet 40 až 69 Hz napětí: sdružené 960V, fázové 480V měření proudu s externími čidly (doplňky) uložení naměřenýc dat do paměti s možností zvolení doby pro ukládání dat pro získání průměru záznam až 12 obrazů na displeji do paměti, přenesení do PC, tisk Analyzátor BK řady ENA základem je vysoce výkonné průmyslové PC měření střídavéo U a I, f, P, Q, S, W, PF, cos φ, nesymetrie armonická analýza do 50. řádu pomocí DFT možnost vyodnocení vzledem k limitům ČSN EN 61000-2-4 kolísání napětí (blikání, flikr) osciloskop a vektorskop určení impedance sítě záznam porucovýc dějů monitor ryclýc a pomalýc dějů monitor carakteristik napětí dle ČSN EN 50160 vzorkovací frekvence 9,6 khz (192 vzorků za periodu T) měření proudu s externími čidly (doplňky) uložení naměřenýc dat do paměti s možností zvolení druu intervalu pro vyodnocení, možnost kopírování a přenesení do PC, tisk Nastavení analyzátoru BK před měřením nastavení zapojení

nastavení rozsaů nastavení frekvence a FFT kroku kontrola nastavení