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三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。 2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。 3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。 比如:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V) 数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。 4.三相电源是用变频器输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。 5.每周期测128个数据,滑窗512个数据均方根计算。 问题:所有通道依次单独送入市电,数据都是准确的;同时三相电送入,为什么会引入这么大的误差?这些误差有可能产生的原因,误差是从哪里来的,请大神指点解惑!另还有什么算法或者办法能趋近真值? |
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1个回答
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产生误差的原因可能有以下几个方面:
1. 电源波形问题:由于采用了变频器输出的电源,其波形较为粗糙,并且存在较大的谐波。这些谐波可能会对电压采集产生干扰,导致采集数据与真实值有一定偏差。 2. 传感器问题:使用电阻分压进行三相电压采集时,如果电阻的精度不高或者存在不匹配的情况,可能会导致采集的电压数据与真实值有一定误差。 3. 传输问题:由于差分转单端隔离送ADC的方式,传输过程中可能会引入一些干扰,导致采集数据偏离真实值。同时,在进行差分转单端隔离转换时,如果转换器的精度或者工作稳定性不高,也可能会产生误差。 4. ADC精度问题:如果使用的ADC的精度不高或者存在非线性的问题,也可能会导致采集数据与真实值有一定偏差。 综上所述,多个因素可能导致三相电压采集误差产生。为了减小误差,可以考虑以下措施: 1. 优化电源波形:通过改进变频器输出的电源波形,减小谐波的影响。 2. 优化传感器:使用高精度、匹配性好的电阻进行分压,同时对传感器进行校准,减小误差。 3. 优化传输:改善差分转单端隔离转换的稳定性和精度,减小传输过程中引入的干扰。 4. 提高ADC精度:选择高精度的ADC芯片,确保采集的数据精度和稳定性。 同时,可以考虑增加滤波电路来抑制谐波干扰,并且使用数据校正方法来对采集的数据进行修正,以提高采集的准确性。 |
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