基于Web的电能质量监测系统设计
现代电能质量检测技术

随机预测法和现场监测法相比,可以增加故障点的设置或故障仿真次数来提高置信度。若暂降 事件每年发生 20 次,只要按故障率设置 400 个故障点进行短路分析,就可达到 1析中可以得出:现场监测及其数据收集与分析是实际了解监测点在一段时 间内的电压暂降特征、严重程度及电力公司供电服务质量的必要手段。但如果监测记录时间短,则 不能克服其事件发生的偶然性,缺少规律性。而随机预测法的理论评估可通过增加仿真次数来确保随 机预估的收敛度,因此可克服事件发生的偶然性。但随机事件的概率模型对理论评估的结果有影响。
图 3:系统功能构成图
图 4: 某 PCC 处 2006 年上半年的暂降幅值\频次分布图
4 电压暂降监测与评估的关系
动态电压质量的监测不同于诸如电压偏差等电气量的检测记录,其中最大的区别是要对这种随 机性的动态事件做出科学的统计评估,以发现和找出有规律的内涵,这对控制电能质量问题是至关 重要的。 4.1 评估的基本方法及理论评估与现场监测的关系
目前电压暂降的评估方法主要有现场监测法和随机预测法。 (1)现场监测法 现场监测法是对公共连接点(PCC)进行电能质量的长期监测,依据事件统计数据估计事件次数 和相关指标,方法简单直接。但由于暂降是随机非经常发生事件,因此需要很长的监测周期才能得 到较高的估计精度。若事件每年发生 μ 次,则监测周期至少是 4/( με2)年才能达到精度 ε[3]。 电压暂降承受值为 0.70p.u.的事件次数典型值约为 20 次/年.用户(SARFI70≈20 次/年.用户),则 监测周期为 5 年时,准确度为 20%;监测周期为 20 年时,准确度为 10%;监测周期为 80 年时,准确 度为 5%。 (2)随机预测法
电力系统中电能质量监测的数据分析方法

电力系统中电能质量监测的数据分析方法电力系统中电能质量监测是保障电力系统运行稳定和供电质量的重要环节。
随着电力系统的发展和复杂化,电能质量监测的数据量也日益增大,如何高效地利用这些数据成为了一个关键问题。
本文将介绍电力系统中电能质量监测的数据分析方法,包括数据预处理、特征提取和异常检测等方面。
一、数据预处理数据预处理是数据分析的第一步,通常包括数据清洗、数据转换和数据集成等过程。
在电能质量监测中,由于监测设备的限制或环境因素的影响,得到的数据可能存在噪声、缺失值或异常值等问题。
1.数据清洗数据清洗主要是对收集到的原始数据进行质量控制和修复,以保证后续的数据分析可靠性。
具体而言,可以采用滤波算法对数据进行平滑处理,滤除来自测量装置和其它设备的高频噪声。
另外,对于数据中的异常值,可以通过一些统计方法进行检测和修复。
2.数据转换数据转换是将原始数据转换为适合进一步分析的形式。
在电能质量监测中,可以采用数字滤波技术对数据进行降采样,以减少数据存储和计算量。
此外,还可以进行数据标准化,将数据转换为特定的单位或范围。
3.数据集成数据集成是将来自不同监测设备或测量点的数据进行统一整合,以便于后续的分析。
在电能质量监测中,可以采用时间对齐等方法将数据进行整合,并计算相应的统计特征。
二、特征提取特征提取是从原始数据中提取有用的信息以描述数据的过程。
在电能质量监测中,特征提取通常包括时间域特征、频域特征和时频域特征等。
1.时间域特征时间域特征是对数据在时间上的变化进行描述。
常用的时间域特征有均值、方差、最大值、最小值等。
这些特征可以反映电能质量的基本统计特性。
2.频域特征频域特征是对数据在频率上的分布进行描述。
通常通过傅里叶变换或小波变换等方法将数据从时域转换到频域。
常用的频域特征有频谱密度、谐波含量等。
这些特征可以反映电能质量的频率组成和谐波含量等信息。
3.时频域特征时频域特征是对数据在时域和频域上的变化进行描述。
基于无线传感器网络的空气质量监测系统设计与实现

基于无线传感器网络的空气质量监测系统设计与实现一、引言近年来,环境污染日益严重,其中空气污染成为全球共同关注的问题之一。
随着科技的不断发展,无线传感器网络作为一种新型的环境监测技术逐渐应用于空气质量监测领域。
本文将介绍基于无线传感器网络的空气质量监测系统的设计与实现。
二、无线传感器网络概述无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由大量微型传感器节点组成的自组织网络,能够进行分布式或协同监测、控制、反馈和处理等任务。
WSN在环境探测、农业生产、医疗监测、交通管理和军事作战等领域有着广泛的应用。
三、空气质量监测系统设计(一)系统结构本系统由传感器节点、中继节点和基站三部分组成,其中传感器节点负责采集空气质量数据,中继节点实现数据传输和数据处理,基站接收和处理传感器节点采集到的数据,并将数据可视化展示。
(二)传感器选择选择合适的传感器对于系统的准确性和稳定性至关重要。
本文选用了可测量多种气体浓度的高精度气体传感器,如光学式粉尘传感器、电化学式气体传感器和红外式CO2传感器等。
(三)无线协议选择本系统选用Zigbee协议作为无线传输协议,它是一种基于IEEE 802.15.4标准的一种低速、低功耗的无线传感器网络协议。
与其他广播型无线协议不同,Zigbee协议具有可靠性高、灵活性强、自组织性强、低功耗和安全性强等优点。
(四)系统部署本系统的传感器节点布置在城市的主要交通干道、工业区和人口密集区,以及城市公园等公共场所,每个节点的位置和安装高度应依据气象学原理和各种气体的传输规律合理安排。
四、空气质量监测系统实现(一)硬件实现本系统采用Atmel公司的ATmega328P单片机作为控制芯片,配合Zigbee无线模块和多种传感器组成传感器节点。
中继节点和基站可配备嵌入式系统。
传感器节点与其它节点间通过无线信道进行通信,并定期向中继节点或基站发送数据。
(二)软件实现本系统采用CCS C语言进行编程和开发,主要包括传感器数据采集、数据传输、数据处理和用户界面展示等方面。
电能质量监测系统技术规范

广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统二期项目设备及系统技术条件广东电网公司电力科学研究院2010年05月目录1总览 (3)2监测装置技术规范 (4)3前置服务技术要求 (9)4系统通信 (12)5电能质量监测终端结构、机械及防雷抗干扰要求 (13)6硬件配置和要求综述 (14)7安装和配置 (14)8培训 (14)9技术监督与验收 (15)10技术保障 (15)广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统二期项目设备及系统技术条件1 总览1。
1 概述本项目是广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统的扩建工程,对全省范围内指定的变电站电容器组的参数进行在线实时监测,当指定的监测参数超出设定条件时,系统能及时启动报警、接点动作输出功能及录波等功能。
电容器组谐波监测系统按结构可分为二层:第一层是分布在各变电站的监测装置,具有实时监测及快速越限报警功能;第二层是装于前置服务器的监测系统后台,用于实现对各监测装置的远程管理、实时显示监测数据、越限事件报警及录波、收集各监测装置的数据并存入前置数据库、提供历史数据查询.目前广东省电力谐波监测站已有500kV变电站电容组侧谐波监测系统(一期)在运行,它的变电站侧采用加拿大PML公司的ION7650监测装置,监测系统后台管理软件采用PML公司的ION Enterprise。
为实现监测数据资源的共享与再利用,一期系统前置服务器将监测数据通过前置数据库导入到广东电网的电能质量监测系统的PQVIEW后台数据库中,利用PQView较为完善的数据管理分析功能,实现广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统历史数据与广东电网的电能质量监测系统历史数据的统一管理、分析、查询、存储及报表制作,进一步扩大广东电网的电能质量监测系统有效监测范围。
参考上述做法,本期扩建工程要求变电站电容器组监测系统设备供应商保证PQView能准确读取、分析及存储本项目招标系统前置数据库的所有历史监测数据。
变电站二次设备在线监测系统的设计与实现

监视数据•幵关遥信变位信息:S O E 事件报 文信息;保护配罝信息及保护动作 信息:故障录波信息;二次设备的装罝14检信息、运行状态信息、对 时状态信息;服务器的C P U 负荷 率、内存使用率、硬盘使用率:网 络通信状态、网络实时流虽、网络 实时负荷、网络连接状态信息监视对象:合并申元、智能终端、保护装 罝、测控装置、安稳控制装置、 监控主机、综合应用服务器、 数据服务器、故障录波器、网 络交换机、辅助设备标准数据总线与接U引言:变电站主要负责对电能进行交换和分配,是电网系统的 核心环节,随着经济的快速发展,我国电网规模不断扩大, 为了能将电能均匀稳定的分配到各个地方,变电站的作用就 显得尤为重要。
变电站中主要电力设施,包括:配电装置、 变压器、自动保护装置、补偿装置和通信设施,通过设备之 间的共同作用,实现对电流和电压的集中交换和分配。
因此, 变电站的运行状况对电能输送的质量有着非常重要的影响。
为了确保变电站安全、稳定的运行,引入二次设备对变压器、 断路器等负责电能输送和分配的高压电气设备进行监测和控 制。
二次设备的有效调节为变电站的平稳运行提供大力支持。
在智能化技术高度普及的今天,电网建设也全面进人智能化 时代,其中变电站的智能化演进成为重要环节。
通过现进的数字化、智能化设备全方位打造智能化的 管理平台,借助网络实现对变电站设备的信息采集和管理, 传统依靠人工检修的方式不仅对安检人员的技能水平要求较 高,而且耗费精力较大。
因此,需采用智能化管理技术,对 变电站二次设备进行在线诊断和预警,提升二次设备的防护 效率。
一、系统作用及影响评价电网建设已经全面进入智能化时代,智能变电站可以有 效确保电力系统安全、平稳的运行。
智能变电站通过 数字化、通信平台网络化、确保电力系统安全可靠的 运行,高度可靠性是变电站运行的基本要求。
伴随着 网络通信技术、电子传感器技术、在智能变电站中普 及运用,智能变电站二次设备,通过建立监测系统,对二次设备的电流、电压保护单元进行监控,掌握设 备运行的状态,对异常情况进行有针对性的部署。
电机运行状态监测系统设计

兰州工业学院学报
2020 年 2 月
Journal of Lanzhou Institute of Technology
Vol.27 No 1
Feb.2020
文章编号:1009-2269(2020)01-0076-04
性和稳定性ꎬ但有线传输在环境恶劣的工业现场布
电机设备的数据集中. 再由 NB ̄IoT 物联网模块将
和无线传输.有线传输方式能有效保证数据的实时
线繁琐ꎬ价格昂贵ꎬ易损坏ꎬ后期维护也不方便. 无
成现场多个参数子系统的无线局域网功能ꎬ将现场
现场电机参数依次上传至电信物联网开放平台ꎬ实
线传输方式虽然在数据传输的稳定性、实时性等方
作者简介: 钟益民(1994 ̄) ꎬ男ꎬ安徽合肥人ꎬ硕士生.
图 1 系统总体结构框图
第 1 期 钟益民等:电机运行状态监测系统设计
77
网、数据入网的核心ꎬ依托电信物联网开放平台和
云服务器 实 现 远 程 对 电 机 运 行 状 态 进 行 监 测 的
功能
[1]
.
1 监控系统组成
基于物联网的电机运行状态监测主要从现场
电机状态参数采集、远程数据传输和状态监控 3 个
MySQL 数据库、Tomcat Web 应用服务器ꎬ利用电信
物联网开放平台实现 IoT 北向上位机与电信物联
线通讯接口电路、电源电路、STM32L151 最小系统
电路等.图 2 为系统硬件整体结构框图.
图 3 参数采集传输单元流程
பைடு நூலகம்
3.2 参数采集子系统
参数采 集 系 统 主 要 利 用 STM32L151 芯 片 的
AD 模块采集电压、电流和振动信号ꎬ利用芯片的
电动汽车充电桩在线监测系统设计与实现
电动汽车充电桩在线监测系统设计与实现随着电动汽车的普及,充电桩的需求也越来越大,但充电桩的管理和维护是一件费力费心的事情。
为了实现充电桩的高效管理,我们需要一个电动汽车充电桩在线监测系统,来实现充电桩的远程监控和管理。
本文将探讨如何设计和实现这个系统。
一、系统架构设计首先,我们需要设计一个系统架构,来实现充电桩在线监测系统的远程管理。
这个系统应该包含以下几个组件:1. 充电桩数据采集模块,用于采集充电桩的实时数据。
这个模块应该包括一个传感器来采集充电桩的电量、电流和电压等信息。
2. 数据传输模块,用于将充电桩采集的数据传输至后端服务器。
这个模块应该有一个通信模块,可以通过无线网络和WIFI等方式将数据传输出去。
3. 后端服务器,用于接收充电桩采集的数据,并进行处理和分析。
这个服务器应该具备一个强大的数据处理能力,可以对数据进行实时处理和分析。
4. Web应用程序,用于显示充电桩的实时数据和管理充电桩。
这个应用程序应该有一个友好的界面,方便用户查看和管理充电桩。
二、系统实现步骤1. 充电桩数据采集模块的设计我们可以使用一些智能传感器来实现充电桩的数据采集。
这些传感器可以定期采集充电桩的电量、电流和电压等数据,并将其发送至数据传输模块。
2. 数据传输模块的设计我们可以使用LoRaWAN或WIFI等技术来实现数据传输的功能。
这个模块需要连接到充电桩数据采集模块,以便将采集到的数据传输至后端服务器。
3. 后端服务器的设计我们可以使用云服务器来实现后端服务器的功能。
这个服务器应该有一个强大的数据处理和分析能力,可以接收来自充电桩的数据,并进行实时处理和分析。
我们可以使用Python等编程语言来实现这个服务器的功能。
4. Web应用程序的开发我们可以采用前端开发技术,如HTML、CSS和JavaScript等技术,来实现Web应用程序的开发。
这个应用程序可以用于显示充电桩的实时数据和管理充电桩。
我们可以使用Vue.js或React.js等前端框架来加速开发过程。
一种简易电能质量监测装置设计【开题报告】
毕业设计开题报告测控技术与仪器一种简易电能质量监测装置设计一、选题的背景、意义改革开放以前,我国工业基础比较薄弱,工业制造水平也比较粗糙,高、精、尖方面的先进制造业在那时更是少之又少,因而那个时候,电能质量的影响与危害并不明显。
人们普遍认为,只要能保证不经常断电以及保证供电电压是在一定范围内可以满足家用电器的需求,那就等于保证了电网的电能质量。
另外从我国的电力系统供需关系来看,80年代之前处于计划和短缺经济时期,有没有电那才是用户使用是主要问题,自然“电能质量”问题就无从谈起了。
而近年来,随着我国国民经济的快速增长, 科学技术的发展及生产过程的高度自动化,电网中各种非线性因素不断的增长;各种复杂的、精密的,对电能质量敏感的用电设备也越来越多。
随着计算机技术的日益普及,大量基于计算机系统的电子装置和控制设备不仅对供电电能质量异常敏感,使得电网中的电压凹陷、电压凸起、电压波动、脉冲暂态、频率变化、三相不平衡和谐波等电能质量问题(Power Quality, PQ)也越来越受到重视了[1]。
因为这不仅仅关系到用电设备运行的可靠性和安全性,而且还关系到供用电市场的规范化。
它的产生可能来源于供电方的输配电系统,也可能来源于用户端的不合理用电,还可能来源于雷电等自然现象。
因次,只有对电能质量进行长期有效地监测,这样才会使我们对电能质量问题的产生和影响有更加清楚的了解与认识,才能为改善电能质量﹑协调供用电双方关系和规范供用电市场提供第一手资料,以便采取更加有效的解决措施。
在这样的环境下,探讨电能质量领域的相关理论及其控制技术,分析国内外电能质量管理和监测控制的发展趋势,具有很大的现实意义。
因而,对于能推广更多的人去关注电能质量监测这问题,研究设计一个能操作方便的简易电能质量监测装置是很有必要的。
二、相关研究的最新成果及动态近年来 ,电能质量监测装置发展非常迅速 ,主要有以下几个发展方向[3]:(1)电能质量控制的基础理论研究,包括统一的畸变波形下电能质量的含义的研究,电能质量的界定方法、评价体系的研究 ,各功率成份的定义及物理意义研究。
PQS-电能质量在线监测装置用户手册
PQS-电能质量在线监测装置用户手册————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:PQS-680系列电能质量在线监测装置用户手册(版本号:V1.00)南京灿能电气自动化有限公司南京灿能电力自动化有限公司2013-04-01【申明】本公司保留对说明书的修改权,恕不另行通知,敬请关注最新版本。
在PQS-680系列装置安装前请务必详细阅读本手册。
目录第一部分概述 (5)1.1装置命名及分类 (5)1.1.1 命名规则 (5)1.1.2 分类 (5)第二部分机械结构及电气安装 (8)2.1尺寸与安装 (8)2.1.1 嵌入式安装开孔尺寸图 (8)2.1.2. 壁挂式安装图 (8)2.1.3 装置正视图 (9)2.1.4装置上部出线端子图 (10)2.1.5装置下部出线端子图 (10)2.2电气接线 (11)2.2.1 对外端子接线示意图 (11)2.2.2 外部交流模拟量接线示意图 (12)2.3面板指示灯定义 (13)2.4使用指南 (13)2.4.1 如何使用装置I/O回路? (13)2.4.2 如何使用装置WEB浏览功能? (13)2.4.3 如何从装置中导出数据? (14)2.5注意事项 (14)2.5.1 接地 (14)2.5.2 电源 (14)2.5.3 模拟量输入回路 (14)2.5.4 通讯线缆的连接 (15)第三部分装置界面显示及操作 (16)3.1上电界面 (16)3.2运行界面 (16)3.3主菜单界面 (16)3.4键盘的基本功能 (17)3.5菜单说明 (17)3.6操作指南 (17)3.6.1 如何查看实时数据? (17)3.6.2 如何查看实时图形? (17)3.6.3 如何查看及设置定值? (18)3.6.4 如何设置装置时间? (18)3.6.5 如何设置通讯参数? (18)3.6.6 如何查看装置程序版本? (18)3.6.7 如何检查存储器空间使用情况? (18)3.6.8 如何查阅历史事件记录? (19)第四部分装置主要技术指标 (20)4.1采用标准 (20)4.2监测指标精度 (21)4.3电气性能 (21)4.3.1 工作电源 (21)4.3.2 交流电流输入 (21)4.3.3 交流电压输入 (21)4.3.4 开关量输入 (22)4.3.5 通讯接口 (22)4.3.6 环境 (22)4.3.7 安全性能 (22)4.3.8 电磁兼容性能 (23)4.4机械性能 (23)附录1:PQS-680系列装置定值清单及各项定值整定说明 (24)附录2: 装置出厂铭牌 (25)用户手册版本修改记录10987654321 V1.00 初始版本2013、04、01 序号版本号修改摘要修改日期感谢您选用PQS-680系列电能质量在线监测装置关于PQS-680——嵌入式系统装置;——适用于低压配电系统分散安装的装置;——适用于10kV 及以下企业配电系统电能质量监测的装置; ——适用于10kV 及以下分布式新能源接入点电能质量监测的装置; ——实现电能质量全指标监测的装置;——全通道同步采样的单监测点监测装置; ——实现企业能效/用电负荷管理的装置; ——完全遵照IEC61000-4-30中规定测量方法的装置;——内置大容量电子盘作为当地数据存储介质的装置;——实现PQDIF 、COMTRADE 、EXCEL 标准文件交互的装置; ——集成嵌入式WEB server 功能的装置;——利用Wifi 无线网络实现设备集中管理的装置(685~688系列); ——采样率256点/周波,完全实现10周波无缝测量的装置;——实时捕捉暂态电能质量事件,波形数据存为COMTRADE 标准格式的装置;——能够为您的电能质量管理工作需求提供多种解决方案的装置;如果您需要更多本产品使用方面的帮助,请访问,或致电。
配电网电能质量在线监测系统研究分析
配电网电能质量在线监测系统研究分析摘要:随着电力电子技术、自动化技术、计算机技术等先进技术的进一步发展,大功率非线性负载在供配电系统中的应用越来越多,采取电能质量在线监测,对有效提高和改善供电电能质量,提高供电可靠性,确保电力设备发挥正常性能水平等,均具有非常重要的研究意义。
关键词:配电网;在线监测系统;电能质量一、电能质量的在线监测目前,供配电系统中电能质量监测按照监测方式不同大致可以划分为设备入网前的专门监测、供电系统中电能的定期或不定期检修及动态在线监测3大类。
由于供电电能质量在传输、分配调度以及消耗使用过程中的特殊性,前面两种监测模式所获得的监测数据结果,在实时性、可靠性、准确性、全面性等方面,均很难满足现代智能配电系统供电电能质量监测需求。
为了满足现在智能配电网对供电电能质量数据信息动态采集的需求,建立电能质量在线动态监测系统已成为电力系统研究的重要内容。
通过在线实时动态监测,可实现连续采集、传输、运算分析、记录以及存储电网调度运行实时数据信息,动态掌握电网系统频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、谐波以及供电三相不平衡度等电能质量特性参数,动态运算分析供电质量可能存在的问题,并采取有针对性的治理策略,有效提高和改善供配电系统中供电电能质量。
在电能质量在线监测系统设计时,考虑到电磁场会对装置运行环境的影响,应优先选择无风扇、具有的高电磁兼容性、无硬盘以及宽温度范围的液晶LED显示装置,电能在线监测装置以DSP数据单元为核心,可以为整个电能质量监测系统提供全面的电能数据监测和运算分析功能,并具有强大的数据通信网络,能够实现同步并行数据采集工作。
系统中监测和管理高级应用软件设计过程中,应选择逻辑运算清晰合理、能够及时高效可靠进行电能质量数据采集、传输、运算分析的监测管理应用软件。
二、电能质量在线监测系统设计2.1系统硬件组成结构电能质量在线监控系统主要由前端数据采集模块、DSP数据处理模块、ARM主控模块、LCD 显示装置、键盘以及存储及通信扩展等外围功能模块共同组成,如图 1 所示。
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d s nc mbn sc mmu iaintc n lg n aa aetc n lg , s gteB S( rws r eV r mo e ihi e i o ie o g nct eh oo ya dd tb s h oo y ui h / B o e/ r e) d l o e n S whc s
Abs r c :I r e o e f c i l c i v h t ft e p we u l y m a a e e t a a yss c mp e e s v l , e wo k s a i g t a t n o d rt fe t vey a h e e t e da a o h o rq a i n g m n , n l i o t r h n i e y n t r h rn a d c a s f c t ,f p w e u lt o io i g s s e b s d o e s d s g e n e e o e n t i a e . i n l siia i on l o r q a iy m n t rn y t m a e n W b i e i n d a d d v l p d i h s p p r Th s
KoNG n HAN ih ng , ANG i Ho g , Sh - o LI Je
( . h n i n ier gV c t n l U g , ay a 3 0 9Chn 2 Ke a oaoyo o r lcr nc r n ry 1 S a x gn ei o ai a Co e e T iu n0 0 0 i a; . yL b rtr f we e t is o eg E n o P E o f E
将 集抄 系统 、负控 系统 、地 理信息系 统( S 和能量 管 GI )
理 系统( MS 中的数据进行 整合 , 过 We 台和可视 E ) 通 b平 化 潮流平 台进 行监控与分析 。文献[ 1 绍了将 W e 5介 b服 务 应用 于 电能质 量 监测 系统 中的关 键技术 。 本 文开发 了基 于 W e b技术 的 网络化 电能质 量监测
a l y r d d s rb t d sr c u e Th o g h s s s e , s r a e lt e mo io e i d x o o r q a i n e l e a e e i ti u e tu t r . r u h t i y t m u e s c n r a —i n t rt n e fp we u l y a d r a i m h t z t e n t r h r n fp we ua i a e h e wo k s a i g o o r q l y d t . t Ke r : e ; o y wo ds W b p we u l y; a a a e mo io i g rq a i d t b s ; t n t rn
中图分类号 : P 7 . T 272
文献标识码 : B
文章编号 :0 3 2 l2 l)5 0 4 0 10 7 4 (0 20 —06 — 4
D sg f o r ai nt r gS se b s dO e e ino we P Qu l Mo i i y t m a e nW b t y on
红 1 韩士红 2 梁 . ,
杰
程职 业技术学 院 , 山西 太原 0 0 0 , 3 0 9
2 燕 山大学 电力 电子节 能与传动控 制河北 省重点实验 室 , . 河北 秦皇岛 0 6 0 ) 6 0 4
摘 要: 为有 效实现 电能质量数据的系统管理 、综合分析、网络共享及分类查询 , 本文设计开发了基于 We 电能质量 监测系统。该 b的
系统 , 电能质 量各 项指标 进 行监测 与分 析 , 户通 过 对 用 浏览器可 方便 的对 电能质量 进行监督 管理 , 实现 电能质 量 数据 共 享 。
会导 致 电力 系 统 谐 波 污 染 和供 电电压 干 扰 水 平 加 重 。 电能 质量 监 测 是发 现 和分 析各 种 电能质量 问题 的主 要 手段 , 电能质量 的改善和 电力 系统故 障的诊 断提供 决 为
设 计 结 合 通 信 技 术 和 数 据 库 技 术 , 用 B S 式 的分 层 分 布 式 结 构 , 采 /模 能够 实 现 对 电能 质 量 的 各 项 指 标 进 行 实 时 监 测 以 及 电能 质量数据 的网络共享。 关键词 : e ; W b 电能 质 量 ; 据 库 ; 测 数 监
Co sr aina dMoo ieo b i r vn e Y s a iv ri , n u n d o0 6 0 hn n ev t n tr v f o Dr He e o ic , a h Un es y Qih a g a 6 0 4C a) P n n t i
1 引言
近年 来 , 随着 电力 电子技术 的飞速 发展 , 电网 中出 现 了大量 非线性 、功率 冲击性 和整 流性负荷 , 些负荷 这
We b技术和 P C技术开发 了对 负载的远程监控 系统。文 L 献【】 4 对鞍 山 1 k O V配 电网管理系统进行 了介绍 , 系统 该ห้องสมุดไป่ตู้
《 动 技 应 21年 I 第5 自 化 术与 用》02 第3 卷 期
仪 器 仪 表 与检 测 技 术
I tu ns r men at n an e s me t t i d M a ur n o
基 于 W b的 电 能质 量 监 测 系 统 设 计 ★ e
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