【技术实现步骤摘要】
一种旋转机械频率测量方法及转换装置
本专利技术涉及频率测量与转换
,具体涉及一种旋转机械频率测量方法及转换装置。
技术介绍
频率测量是旋转机械监测、控制和保护最基本、最重要的任务之一,其目标是获得准确、实时的频率信号并转换成系统监测、控制和保护所需的相应输出信号,目前频率测量转换装置分为专用和通用两类。专用的频率测量转换装置,主要指一些控制系统厂商为实现旋转机械保护控制功能,在其控制系统平台基础上开发的专用频率测量模块,这些频率测量模块一般与其本身控制系统组合使用,通用性差,如各分布式控制系统(DistributedControlSystem,DCS)厂商开发的频率测量模块不能互换使用。通用的频率测量转换装置,一般是一入一出的频率隔离器,即输入一路频率检测,输出一路对应转速的模拟量输出(4~20mA),模拟量输出用于转速监测和控制。旋转机械转速测量主要采用磁阻式传感器(输出正弦波信号),对于可编程逻辑控制器(ProgrammableLogicController,PLC)系统,一般只有脉冲输入卡 ...
【技术保护点】
1.一种旋转机械频率测量与转换方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1:从旋转机械设备现场获取原始频率的输入信号,通过共模高压电容和差模电容进行共模滤波和差模滤波;/nS2:对经步骤S1处理后的信号进行高输入阻抗匹配,并滤除输入信号中的直流分量;/nS3:对经步骤S2处理的信号进行限幅,再经差分运放去除共模信号;/nS4:将经步骤S3处理的信号输入滞回比较器进行比较,得到输出高电平、低电平的频率信号;/nS5:将步骤S4中得到的比较后的频率信号经驱动芯片驱动高速三极管,输出与输入信号同步的高速开关信号;/nS6:将步骤S4中得到的比较后的频率信号通过隔离后发送至FPGA进行 ...
【技术特征摘要】
1.一种旋转机械频率测量与转换方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:从旋转机械设备现场获取原始频率的输入信号,通过共模高压电容和差模电容进行共模滤波和差模滤波;
S2:对经步骤S1处理后的信号进行高输入阻抗匹配,并滤除输入信号中的直流分量;
S3:对经步骤S2处理的信号进行限幅,再经差分运放去除共模信号;
S4:将经步骤S3处理的信号输入滞回比较器进行比较,得到输出高电平、低电平的频率信号;
S5:将步骤S4中得到的比较后的频率信号经驱动芯片驱动高速三极管,输出与输入信号同步的高速开关信号;
S6:将步骤S4中得到的比较后的频率信号通过隔离后发送至FPGA进行计数处理得到实际转速值;当实际转速值超过预先设置的阈值时,由FPGA输出控制信号驱动PhotoMOS管,得到数字量输出信号;
S7:FPGA利用实际转速值来输出转速数字信号经SPI接口,写入DA转换芯片,得到转速模拟量输出信号。
2.根据权利要求1所述的旋转机械频率测量与转换方法,其特征在于,步骤S1所述原始的频率输入信号为方波或正弦波信号。
3.根据权利要求1所述的旋转机械频率测量与转换方法,其特征在于,步骤S3所述的限幅具体为将经步骤S2处理的信号的电压钳位至1.2V。
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【专利技术属性】
技术研发人员:屠昌锋,郑志明,纪云锋,谭爱林,
申请(专利权)人:杭州澎康自动化科技有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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