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ElectricCalculate.rar_ad 有效值计算_有功无功功率因数_电压电流采集_电流有效值分析

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简介:
ElectricCalculate是一款用于电气工程领域的软件工具包,包含有效的电力参数计算功能,如有功和无功功率、功率因数以及电压和电流的测量与分析。 AD采集电压电流的数字量后,计算电压/电流的有效值、有功功率、无功功率以及功率因数。需要C语言源代码实现这一功能。

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客服
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  • ElectricCalculate.rar_ad ___
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    ElectricCalculate是一款用于电气工程领域的软件工具包,包含有效的电力参数计算功能,如有功和无功功率、功率因数以及电压和电流的测量与分析。 AD采集电压电流的数字量后,计算电压/电流的有效值、有功功率、无功功率以及功率因数。需要C语言源代码实现这一功能。
  • 、瞬时、瞬时、瞬时).rar_workspace
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    本资源深入探讨电力系统中的核心概念,包括有功功率与无功功率的区别,以及如何计算瞬时功率和瞬时电压。通过实例分析提供实用的工程应用技巧。 将工作空间中的电压电流矢量信号导入到Simulink中,并计算瞬时有功功率和无功功率。
  • 居民用,包含信息
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    该数据集包含了详细的居民用电记录,包括有功功率、无功功率、电压及电流等关键参数,为电力系统分析与优化提供重要参考。 我们有10万条家庭用电数据,包括有功、无功、电压和电流等信息,这些数据将用于电力居民负荷预测。
  • 的测量程序
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    本程序提供了一种准确测量交流电有效值的方法,适用于各种频率和波形。通过标准化步骤确保了数据的一致性和可靠性,广泛应用于电气工程领域。 一个基于MSP430F149的交流电流有效值计算程序已调试通过。
  • FFT.rar_DFT谐波_dft_基波_基波
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    本资源包提供了FFT算法在DFT谐波分析中的应用示例,包括如何进行DFT有效值计算和基波电流、频率的精确提取与分析。 使用DFT函数计算电压u和电流i的基波(f1=50 Hz)的有效值及相位;利用FFT函数分别求出电压u与电流i中包含的直流分量、基波和谐波的有效值及其初相角;进一步可以计算基波(f1=50 Hz)以及各次谐波的功率p和功率因数con。
  • 路的
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    本段落探讨了纯电感电路中功率的概念及其特性,重点分析了有功功率和无功功率的区别、意义以及它们在交流电路中的作用。 在电力系统中,有功功率(P)与无功功率(Q)是两个至关重要的概念,它们直接影响电路的运行效率及稳定性。 **1. 有功功率:** 有功功率是指实际消耗并转换为其他形式能量如机械能、光能或热能的电功率。它是维持用电设备正常运转的关键因素。若设备获得的有功功率过低,则可能引发线损增加,系统容量下降以及设备使用效率降低等问题,从而导致能源浪费。 例如,在电动机中需要足够的有功功率来驱动其旋转运动;如果提供的有功功率不足,电机将无法达到预定的工作速度或性能水平。因此,确保适当的有功功率是保证电气设备高效运行的基础条件之一。 **2. 无功功率:** 相对抽象的无功功率主要涉及电场与磁场之间的能量交换过程,在电网中的感性负载(如电动机、扼流圈及变压器等)中尤为显著。由于这些元件存在电感,当电压发生变化时会产生电流滞后现象,并导致电压和电流之间出现相位差。 这种情况下形成的负功率会反馈到电力网络之中;而在电流与电压重新达到相同相位的时候,则需要消耗同样数量的无功功率来建立磁场。因此可以说,凡是有电磁线圈参与工作的电气设备都需要一定量的无功功率以维持其正常工作状态。 然而过高的无功需求会导致如下问题: 1. 使得电路中的电流增大并增加视在功率; 2. 总电流上升导致额外损耗; 3. 线路压降变大,进而影响电网电压稳定性。 **纯电感电路:** 当交流电源通过线圈时,在此过程中会产生自感电动势对流动的电流形成阻碍作用。在这种条件下,电压相对于电流领先90度(即π/2)。在这样的情况下,瞬时功率会随着时间和相位的变化而变化,并且呈现出一种“波动”的模式。 尽管这种瞬时功率会在正负值之间交替出现,在一个完整的周期内平均而言其总和为零。也就是说在一个完整的工作循环中纯电感电路并没有实际消耗任何能量,只是与电源间进行着能量交换。 无功功率QL表示了线圈与其外部电源之间的最大瞬时功率量度,并且是衡量两者之间能量交换规模的指标之一。计算公式可表达为 QL = UL * IL * XL ,其中UL代表电感两端电压的有效值,IL则指流经该元件电流的有效值,而XL则是描述线圈自身特性(即自感)的阻抗参数。 总之,有功功率和无功功率是理解电力系统运行原理的重要基础。前者关乎设备的实际工作效果;后者涉及能量储存与交换过程中的技术细节。在设计及优化电网时合理调控这两种类型电能的比例至关重要,以确保整个系统的高效稳定运作。
  • STM32F103信号的与平均.rar
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    本资源提供了一个基于STM32F103微控制器的软件方案,用于采集并计算交流信号的有效值和平均值。适合电子工程师及嵌入式开发人员学习参考。包含代码示例与详细文档说明。 STM32F103系列微控制器是STMicroelectronics公司基于ARM Cortex-M3内核开发的高性能MCU,适用于各种嵌入式系统设计。在本项目中,开发者使用了STM32F103RC型号芯片来采集交流信号的有效值和平均值。 通过ADC(模拟数字转换器)与DMA(直接内存访问)技术的应用,可以实现高效的数据转换处理,并减少CPU负担,提高系统的实时性能。 ### ADC与交流信号的转换 在STM32F103中,ADC模块能够将输入的模拟信号转化为数字形式。对于交流信号,则需先通过耦合电容去除直流分量再进行采样。有效值是指在一个电阻上产生相同热量所需的直流电流或电压值,因此计算时需要处理周期内的多个采样点。 ### DMA技术 DMA是一种硬件机制,在CPU不参与的情况下直接在内存位置间传输数据。当ADC完成一次转换后,结果可通过DMA自动传送到内存中,这避免了因频繁中断而造成的性能损失,并提高了效率。 ### STM32F103RC的ADC配置 - **选择通道**:根据电路设计选定合适的ADC输入通道。 - **设置采样时间**:依据交流信号频率和ADC采样速率设定适当的采样时间,确保准确捕捉峰值。 - **配置分辨率**:STM32F103RC支持12位精度的转换,并可调整相应的精度需求。 - **启动方式**:可以选择软件触发或外部事件触发。本项目中可能使用DMA来触发电路中的ADC转换。 - **配置DMA**:设置相关的DMA通道,将它们连接到由ADC完成中断请求生成的数据传输上,同时设定数据长度和宽度等参数。 ### 数据处理 - **平均值计算**:对一定周期内的多个采样结果求均值得出平均值,这能反映信号的长期趋势。 - **有效值计算**:交流信号的有效值通常通过傅里叶变换或平方根平均法来确定。在STM32中,可能需要在主循环或中断服务程序内处理这些算法。 ### 项目结构 文件夹: - `keilkilll.bat` 可能是Keil MDK的清理脚本。 - `README.TXT` 包含项目的说明和使用指南。 - `USER` 文件夹包含用户定义的源代码及配置文件。 - `STM32F10x_FWLib` 提供了驱动函数接口,便于开发。 - `HARDWARE` 可能包括硬件相关文档或原理图信息。 ### 总结 该项目利用STM32F103RC的ADC和DMA功能实现了对交流信号的有效值及平均值进行实时采集。通过理解ADC的工作机制、正确配置DMA以及实施有效的数据处理算法,可以实现优化系统性能的目标。
  • 的真检波
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    有效的真值检波电路是一种设计用于提高信号处理准确性的电子电路。该电路能够精确地检测和输出输入信号中的真实峰值电压值,在通信、测量及自动化控制等领域具有广泛应用价值。 这是一个基于AD637芯片的真有效值检波电路,主要用于将正弦波等信号转换成电平信号,便于处理器进行采样处理。
  • 基于FFT的C语言实例
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    本项目提供了一个使用快速傅里叶变换(FFT)算法来计算电压信号有效值的C语言实现示例。通过此代码可以高效地分析周期性电压数据,适用于电力系统监测与控制等领域。 利用FFT计算电压有效值的C语言例程示例如下:有一个名为FFT_C.C 的文件是用vc++编写的C代码。
  • 基于FFT的C语言实例
    优质
    本实例演示了如何使用快速傅里叶变换(FFT)算法通过C语言编程来计算电压信号的有效值,适用于电力系统分析和信号处理领域。 利用FFT计算电压有效值的C语言例程中,包含一个名为FFT_C.C的文件,该文件是使用vc++编写的C代码。