リアルタイムのデジタル信号処理と超大規模な統合(SLSI)テクノロジーの迅速な開発により、デジタル信号プロセッサのパフォーマンスの改善が継続的に推進されます。これにより、信号処理、軍事および市民の技術など、アプリケーションの幅と深さなどの地域でますます重要な役割を果たすことができます。
デジタル信号処理には、アノログ信号処理と比較して大きな利点があり、その利点には主に、高精度、強力な機動性、優れた信頼性、大規模な統合とストレージなどが簡単に含まれます。リアルタイムデジタル信号処理テクノロジーのコアとマークは、デジタル信号プロセッサです。迅速なフーリエのカウンターチャンジなど、実用的な算術をもたらすことは、デジタル信号処理の実現の発展を促します。
デジタル信号処理は、計算の治療の実用性です。エネルギーメーター電力エネルギーの計量ツールとして機能し、州の電力部門は常に長年にわたって重要性を備えており、エネルギーメーターのメーカーはさらに設計と発展に最善を尽くしています。しかし、大統領時の私たちの国のエネルギーメーターの設計レベルはまだ遅れており、高精度のエネルギーメーターは主に輸入に依存しています。従来の4ビットおよび8ビットシングルチップは、独自の制限のため、電力エネルギーの高度な計量の要件を満たすことはできませんが、エネルギーメーターでのDSPテクノロジーの適用は、電気エネルギーの計量精度を大幅に改善するための新たな希望をもたらします。
DSPの適用エネルギーメーター関数の要件とエネルギーメーターの正確なエラーによると、IT Companyが作成したTMS320VC5402のチップを採用します。手順の設計では、迅速なデータ処理を完了することができるだけでなく、システムの非線形歪みを修正および補償することもできます。
インストール場所を決定します:
実際のインストールを実行する前に、最初に単相3線サブメーターがどこにインストールされるかを判断する必要があります。場所が安全で、便利で、消費電力を正確に監視できることを確認してください。
MCM400サブメーターを接続します。
MCM400エネルギーメーターを、図1または図2の電力線とロードラインに接続します。接続が正しいことを確認することは、リアルタイムメーターの精度を確保するための重要なステップです。
MCM400設定の構成:
MCM400エネルギーメーターのユーザーフレンドリーなLCD画面とボタンを使用して、特定のサブメーター環境に合わせてデバイスを構成します。これには、電力品質の監視チャネル、TOU機能などのセットアップが含まれます。
テストと調整:
接続と構成を完了したら、システムテストと調整を実行して、MCM400サブメーターが電力消費を正確に測定できるようにします。最後に、精度を確認します。
注:サブメーターシステムを選択するときは、より包括的なエネルギー管理のために、建物自動化システム(BAS)との統合を検討してください。サブメーターシステムの範囲は、施設全体のアプローチへの最初のステップです。
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