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文档简介

基于ARM的变压器局部放电检测系统研究的中期报告中期报告一、研究背景局部放电是变压器中的一种常见故障,可引起设备绝缘老化和损坏,从而严重影响电力系统的安全稳定运行。因此,对变压器局部放电的检测及分析具有重要的意义。随着嵌入式系统技术的发展,利用单片机和传感器技术实现局部放电检测已成为一种新的技术手段。目前,基于单片机的局部放电检测系统已经取得了一定的进展,但是这种系统的检测精度和抗干扰能力仍有待提高。因此,本研究将采用基于ARM的局部放电检测系统,利用ARM处理器的高性能和低功耗等优点,提高检测精度和抗干扰能力,提高系统可靠性和稳定性,实现更为精密的局部放电检测。二、研究内容和进展1、硬件设计本研究的局部放电检测系统硬件主要由采集单元、信号处理单元和显示单元组成。(1)采集单元采集单元采用了I型变压器,将变压器中的电信号进行变比,然后采用放大器放大,通过采集模块进行模拟电信号的捕获。(2)信号处理单元信号处理单元采用基于ARMCortex-M7内核的STM32H7系列芯片,具有高性能和低功耗等优点。该芯片通过ADC采集到的模拟电信号进行数字信号处理和波形分析。同时,信号处理单元还集成了通信接口模块,方便实现与上位机的数据通信。(3)显示单元显示单元采用TFT液晶屏,可实时显示检测结果和波形图像。显示单元的设计采用触控屏和按键相结合的方式,方便用户进行操作和数据查询。2、软件设计软件设计主要包括系统的数据采集、信号处理、波形显示、存储和通信等功能。在数据采集方面,利用ADC进行模拟信号采集,然后通过硬件DMA将采集到的数据传输至内存中。在信号处理方面,采用FFT等算法对数据进行处理和波形分析,以实现局部放电信号的识别和定位。在波形显示方面,利用TFT液晶屏进行实时显示,同时可以进行放大、缩小、移动等操作。在存储方面,可以将采集到的数据进行存档,方便后续分析和处理。在通信方面,系统可以通过网络或串口与上位机进行数据通信。三、存在的问题及解决措施1、系统数据采集精度不高。解决措施:改进硬件采集单元,优化电路设计和信号放大器,减小采集误差,提高采集精度。2、系统抗干扰能力不强。解决措施:优化系统硬件和软件设计,加强对外界干扰的抑制,提高系统抗干扰能力。3、系统算法和数据处理方法需要优化。解决措施:加强算法和数据处理方法的研究,优化系统算法和数据处理方法,提高检测精度和可靠性。四、下一步工作计划1、继续优化硬件设计,提高系统稳定性和抗干扰能力。2、进一步完善软件设计,优化算法和数据处理方法,提高系统检测精度和可

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