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设计和开发的三相交流电压扫描仪

Somnath Ganguly1,Joyti马地犬2,Soumen保罗3
  1. 助理教授,电气工程,bhabi mahato Unnayani本月的工程。,印度西孟加拉邦
  2. 助理教授,电气工程,bhabi mahato Unnayani本月的工程。,印度西孟加拉邦
  3. 助理教授,机械工程,bhabi mahato Unnayani本月工程,西孟加拉邦,印度
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文摘

在这个工作装置测量电压(中性阶段阶段和阶段)的顺序,并给出了输出数字的形式。在这个工作三个降压器是用来得到不同加载电压的三相电路,这个电压模拟到数字转换器通过双向开关电路。双边开关操作通过十进制计数器和计数器的输出是根据不稳多谐振荡器。不稳多谐振荡器的输出是通过RC控制常数。

关键字

模拟到数字转换器,双向开关,十年柜台,不稳多谐振荡器。

介绍

当今世界上大部分的电力产生三相。三相电源被尼古拉·特斯拉第一次怀孕。在早期的发电,特斯拉不仅导致战斗有关国家是否应该与低压直流电或高压交流电供电,但他也证明了基于三相电力是最有效的方法,可以产生,传播和使用。
在我们工作到目前为止,我们已经考虑了正常和异常(短路)操作完全平衡(对称)条件下电力系统。在这样的操作系统在每个阶段是相同的阻抗和三相电压和电流在整个系统中是完全平衡的,即他们有平等的大小在每个阶段,逐步取代了1200年时间阶段(阶段一个领先/落后1200年阶段b和b阶段或滞后阶段c到1200年)。在一个平衡的系统分析可以在单相基础上进行。电压和电流在一个阶段的知识足以完全确定电压和电流在其他两个阶段。真正的和反应性的权力只是三次每相对应的值。
系统操作也可能成为不平衡负载不平衡时的+ 46 +大型单相负载的存在。不平衡的条件下分析必须在三个阶段的基础上进行。由于不平衡负载的系统中,电流的值已经改变和电压大小发生了变化。在这个工作装置测量了差动电压(中性阶段阶段或阶段)三个阶段的顺序,并给出了输出数字的形式。

建议测量方案的框图

在这个电压测量方案7块代表整个作品(图2)。第一个块±5 V直流转换器单元,该转换器转换的±5 V直流220 V AC 7805和7905 ICs。第二块代表555定时器的不稳多谐振荡器使用合适的电容器的安排和登记,定时器输出是下一个块即十进制计数器4017 IC。使用十进制计数器的脉冲场效应晶体管/双向开关。e 4016集成电路,连接与三相变压器下台。4016集成电路的输出进行模拟到数字转换器在这里40销7107集成电路用于模拟数字转换出菩提。e由七段显示器显示。每个组件的所有块推导如下:
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工作线路图

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结果分析三相电压扫描

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当输入电压电路的R阶段,Y阶段和B阶段是232伏,234 V和236 V输出电压可能在R阶段,Y阶段和B阶段234 V, 236 V和236 V。错误的百分比计算我在三个阶段。e在R阶段,Y阶段和B阶段是0.02%,0.02%和0.00%。我同样在三相电压变化。e在R阶段,Y阶段和B阶段(R相236 V, Y阶段236 V和234 V)电路的输出电压变化迅速。e在R阶段,Y阶段和B阶段(R相239 V, Y阶段239 V和235 V)和错误的百分比作为R = 0.03%阶段,Y = 0.01% = 0.03%, B阶段阶段。同样观察到改变R阶段的输入值,Y阶段和B阶段,输出值的变化和误差百分比增加或decreaing的参考输入。

输出三相电压扫描分析

在这个作品输出是通过统计分析样本分析。
在一个。C电压测量的重复性是用来评估交流电压的七段显示。数据计算电压的平均值和标准偏差数据下面列出。
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样本均值计算R阶段
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和标准的平均值
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结论

在这个设备测量模拟工作。c三相系统的电压值,转换成数字值。在这种测量一个模拟数字转换器。使用c 7107, thisic有40针和输出调或通过外部calebrated RC电路。我的输入。c通过降压器通过双向开关。两国换我。c 4016是通过十进制计数器我操作。c 4017和计数器的输出是根据不稳多谐振荡器。不稳多谐振荡器的输出是通过RC控制常数。

引用

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