4.9.5 软件稳定性分析

更新于 2026年10月10日 版权声明
4.9.5 软件稳定性分析

软件稳定性测试分析主要是看经过长时间运行后软件的运行状况,包括对CPU的利用率、系统IO利用率、数据显示稳定性以及解调稳定性等状态分析。下面通过对连续运行两天的系统进行检测分析,表4.8是系统稳定性测试表格。

表4.8 软件稳定性测试结果

图示

从表4.8可以看出,本章所设计的系统具有较好的稳定性,符合现场应用要求。

本章在实验系统搭建完成的基础上,对变压器振动检测系统进行了分模块测试分析,其中测试了系统电源模块、A/D转换模块、放大电路模块、数据保存,并对检测系统软件的稳定性进行了测试,测试结果表明,本章研究设计的变压器振动检测系统具有较好的检测精度和稳定性,满足变压器振动检测现场应用的需求。

变压器的安全运行决定着整个电力系统的安全,基于此原因,本章在针对电力系统中电力变压器的振动情况做了具体研究分析的基础上,研究设计了基于光纤光栅加速度传感器对变压器振动情况进行实时监测的系统。该系统包括对变压器振动数据的采集、光纤光栅信号的解调以及振动信号的还原分析。该检测系统中的解调模块是基于可调谐F-P滤波器设计的,此模块完成对光纤信号的解调分析。数据采集模块是基于DSP数字芯片和A/D转换芯片结合的设计,主要完成对变压器振动信号的采集、A/D和D/A 的转换以及F-P滤波器的驱动电压输出。其中振动传感器选择了光纤光栅加速度传感器,当下,光纤光栅加速度传感器在越来越多的领域应用,它具有体积小、质量轻、不受电磁干扰、绝缘、易于长距离传输等一系列优点。加速度传感器在振动测量方面具有较好的应用前景和广阔的发展空间,是振动测量领域的发展趋势。

本章对变压器振动检测的研究过程中,主要完成了以下工作:(https://www.daowen.com)

(1)在参考大量国内外研究文献和资料的基础上,分析了振动变压器振动测量的背景和研究意义,并对光纤光栅加速度传感器的发展趋势和研究动态做了总结。在研究了光纤光栅加速度传感器的基本原理的基础上,分析了现存各种光纤信号的解调方法,总结了他们各自的解调原理以及他们的优缺点。为本文的研究设计提供了理论参考和依据。

(2)在研究了基于可调谐F-P滤波器法的光纤光栅解调系统原理及关键技术的基础上,分析了变压器振动测量对象的参数和功能需求的情况下,并结合现有项目经费和现存实验室条件,设计了基于DSP最小系统和PC机的振动检测系统,光纤信号解调部分采用基于可调谐F-P滤波器的振动传感解调方案,并在实验室搭建了基于该解调方法的光学系统实验平台以及该检测系统硬件电路平台。

(3)基于现有条件的基础上,利用visual studio 2010编译开发环境,采用C/C++程序语言设计并编写了对A/D数据采集与转换、D/A信号输出的控制程序,D/A产生并输出三角波电压信号,经过升压处理后,作为驱动电压驱动F-P滤波器工作,得到光纤光栅的反射谱,同时输出与三角波同步的方波信号,作为数据采集的时钟信号,并完成对电信号的滤波处理,从而实现了对光栅信号的检测。

(4)利用VS集成开发环境下的MFC模块编写了上位机界面模块,实现了对振动信号波形的显示,并结合数据库,实现对振动信号的存储操作。在上位机界面可以实现通信端口的选择、通信协议的设置、振动信号数据的存储路径选择、信号波峰值显示、波形幅值显示,以便实现对振动检测模块组网连接和集中化管理。

(5)在结合实验室条件的基础上,对实验系统进行了整体组装和调试,并利用振动平台模拟变压器振动情况进行测试分析,并对检测系统的解调模块进行了试验研究,结果表明,该解调系统对于百赫兹单位的振动信号具有较好的解调精度,可以实现对变压器振动信号的解调,从而实现变压器振动情况的检测。

本章在现有的振动检测方法和实验条件的基础上,提出并设计了一种基于F-P滤波器法的光纤光栅电力变压器振动检测的解调方案,并在实验室搭建了光学系统实验平台,并进行了实验验证,初步实现了基于光纤光栅加速度传感器的变压器振动在线检测系统。

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