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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109884398A(43)申请公布日2019.06.14(21)申请号201910301954.9(22)申请日2019.04.16(71)申请人合智熔炼装备(上海)有限公司地址202103上海市浦东新区张江路368号29幢621室(72)发明人刘予丹阮宁瑜高杰谢龙飞(51)Int.Cl.G01R27/08(2006.01)权利要求书2页说明书6页附图2页(54)发明名称一种精确测量电渣炉渣阻的装置及其测量方法(57)摘要本发明公开了一种一种精确测量电渣炉渣阻的装置以及,包括信号采样输入装置,信号采集计算装置、信号输出装置;通过数字信号处理器计算信号采样输入装置过来的电压电流信号,并通过滤波模块的滤波、AD转换模块AD转换;DA转换模块DA转换;校准模块校准以后;并经过数字信号处理器计算出渣阻值,最后通过通讯模块进行传输;能够精确渣阻值;精度可达到万分之一;抗电磁干扰性能好、避免反复D/A,A/D转换造成转换误差等优点,解决了电源的非线性引起的高次谐波带来的渣阻计算问题和电源中电抗元件导致的电压电流的不同相的问题,计算出来阻值不精确,从而影响到电渣炉的恒熔速控制的技术问题。CN109884398ACN109884398A权利要求书1/2页1.一种精确测量电渣炉渣阻的装置,其特征在于,包括信号采样输入装置,信号采集计算装置、信号输出装置;所述的信号采样输入装置还包括熔炼电源、电压互感器、电流互感器;所述的电压互感器的一端通过PSV01通道、PSV02通道连接至熔炼电源上;所述的电压互感器的另一端通过AV01通道、AV02通道连接至所述的滤波模块;所述的电流互感器通过互感线圈后,通过AL01通道、AL02通道连接至滤波模块;所述的信号采集计算装置包括数字信号处理器,滤波模块、AD转换模块;所述的数字信号处理器通过LPSDP01通道、LPSDP02通道、LPSDP03通道、LPSDP04通道与滤波模块连接;所述的数字信号处理器通过ADSDP01通道、ADSDP02通道、ADSDP03通道、ADSDP04通道与AD转换模块连接;所述的数字信号处理器控制所述的滤波模块和所述的AD转换模块,进行AD转换的全过程,定时间隔地发出启动转换和读取数据的控制信号,电压和电流信号读取同步进行;所述的信号输出装置还包括DA转换模块、校准模块、通讯模块;所述的数字信号处理器通过SDPDA01通道、SDPDA02通道与DA转换模块相连接,转换所述的数字信号处理器输出的电流信号;所述的数字信号处理器通过SDPDA03通道、SDPDA04通道与DA转换模块相连接,转换所述的数字信号处理器输出的电压信号;所述的DA转换模块通过OAI01通道、OAI02通道与所述的校准模块相连接;用于校准所述的数字信号处理器输出的电流信号;所述的DA转换模块通过OVI03通道、OVI04通道与所述的校准模块相连接;用于校准所述的数字信号处理器输出的电压信号;所述的数字信号处理器通过PFB01通道、PFB02通道与profibus通讯模块相连接;所述的profibus通讯模块与通过profibus与VPC3芯片相连,数字信号处理器把计算数据写入VPC3芯片中。2.如权利要求1所述的一种精确测量电渣炉渣阻的装置,其特征在于,所述的数字信号处理器,滤波模块、AD转换模块、DA转换模块、校准模块、通讯模块均与电源模块连接,提供电源。3.如权利要求1所述的一种精确测量电渣炉渣阻的装置,其特征在于,所述的数字信号处理器为DSP处理器。4.如权利要求1所述的一种精确测量电渣炉渣阻的装置,其特征在于,所述的滤波模块上的AV01通道、AV02通道输入值为交流0V-5V模拟量;所述的滤波模块上的AL01通道、AL02通道为4mA-20mA模拟量。5.一种精确测量电渣炉渣阻的装置的测量方法,其特征在于,主要包括以下步骤:步骤S10:初始化数字信号处理器的外部设备:初始化滤波模块的LPSDP01通道、LPSDP02通道、LPSDP03通道、LPSDP04通道的数值设置为0000;AD转换模块的ADSDP01通道、ADSDP02通道、ADSDP03通道、ADSDP04通道的数值设置为0000、DA转换模块的SDPDA01通道、SDPDA02通道、SDPDA03通道、SDPDA04通道的数值设置为0000;通讯模块的PFB01通道、PFB02通道的数值设置成00;设置完成后,进入步骤S20;步骤S20:启动定时器:将数字信号处理器的定时器开启,进行采样时间的计时;开始后进入步骤S30;步骤S30:采样时间判断:当数字信号处理器的定时器大于采样时间时,进入步骤S40;:2CN109884398A权利要求书2/2页当数字信号处理器