研究目的
测量工频正弦波相对于UTC秒通过的绝对相位角,用于PMU或SAMU的校准或调整。
研究成果
该方法通过与一个相对于协调世界时(UTC)时间发生时刻已知且精度极高的方波进行直接比对,实现对工频正弦波绝对相位的测量。该技术无需对相量测量单元(PMU)设计中所用数字转换器的模拟电路内部频率响应和时序特性进行表征,从而能够校准其绝对相位测量功能。
研究不足
该方法仅适用于整数值频率。方波基波相位对其上升沿形状变化的敏感性,以及低通滤波器特性对所施加信号波形的依赖性,尚需进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
该方法基于同频正弦波与方波基波之间的相位比较。首先建立方波相对于原子钟PPS信号的绝对相位角基准。
2:样本选择与数据来源:
50Hz或60Hz的测试信号与同频率参考方波信号均源自同一台10MHz原子钟。
3:实验设备与材料清单:
DAC、ADC、原子钟、低通滤波器、运算放大器、数字示波器或精密计数器/计时器。
4:实验步骤与操作流程:
测量参考信号相对于原子钟PPS的绝对相位,通过低通滤波器对比测试信号与参考信号以测定测试信号的绝对相位。
5:数据分析方法:
采用FFT分析测试信号与参考信号间的相位差。
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获取完整内容-
DAC
Generates the waveform applied to a PMU or a SAMU.
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ADC
Resamples the signal for the estimation of the PMU parameters.
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atomic clock
Provides a precise time source for the measurement.
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low pass filter
Slows down the edge of the reference signal to make it measurable by the ADC.
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operational amplifier
Ensures a high input impedance for the low pass filter.
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digital oscilloscope
Measures the time delay between the reference signal and the PPS of the atomic clock.
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precision counter/timer
Measures the time delay between the reference signal and the PPS of the atomic clock.
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