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Distributed Generation

In document Asset Management Plan 2012 (Page 56-58)

Network Waitaki Security Standard

4. Zone substations configured for N security must have a minimum contingent capacity of 20% and preferably 50% of the maximum demand of their largest

5.5 Distributed Generation

P

H

1 Response (Respuesta de frecuencia) Muestra gráficamente la amplitud en una escala de frecuencia

es usado para ver cómo se muestra la directividad de una fuente de . Impedance (Impedancia)Es la resistencia a la CA

rocedimiento de añadir masa al cono para calcular parámetros Thiele-Small

Pue T Analizador pero es conveniente que lo deje en Auto v

abaj

2. Polar Plot.(Gráfica Polar) Esto sonido

3

4. T/S Delta Mass (Método de la masa) Es el p

5. T/S Delta Compílanse ( Método de la caja cerrada) Igual que delta Mass pero usando la elasticidad del aire contenido en una caja cerrada

FFT Analyzer

de definer el tamaño del FF

La entana de tipos de FFT puede también fijarse. Una lista de tipos disponibles puede verse aquí o.

1. Rectangular, se cortarán los extremos de la muestra. Habrá mucha pérdida de espectro pero la resolución de las frecuencias bajas será alta.

2. Bartlett (Triangular), esta es una ventana triangular simple.

3. Hanning (Cos), una ventana completa, muy buena para mediciones de impulso.

4. Hamming (Biased Cos), una ventana Hanning especial que no atenúa la señal totalmente. 5. Blackman, tiene mejor supresión de la pérdida de espectro que la ventana Hanning, y una

mejor resolución de frecuencias bajas que la ventana Blackman-Harris.

6. Blackman-Harris, tiene la mejor supresión de pérdida de espectro, se recomienda para el análisis de distorsión (como Gated Sine Wave [Onda Senoidal Cerrada])

cias bajas con este tipo de ventana.

al

c étrica.

a e

odrá usar LoudSpeaker LAB para realizar el control de calidad [quality control

7. Ext. Cosine Bell, esta es simplemente una ventanta Hanning con una parte superior extendida, conseguirá una mejor resolución de frecuen

Des tip

de Barlett hacia arriba hay una ventana marcada con el símbolo ½ (medio) al comienzo. Este es el de ventana que ha de usar para mediciones de impulso, puesto que el impulso se encuentra o

prin ipio de los datos, pero puede hacer pruebas con el impulso en el centro de una ventana sim Onda Senoidal Cerrada [Gated Sine Wave] habrá de usar una ventana si

Par tien

métrica (las que no n el símbolo ½) y a poder ser la ventana Blackman-Harris.

Pre Averages [Medias previas]

Estas afectarán al ratio Señal / Ruido (S/N ratio). Una de las normas básicas es que cada vez que se duplica el número de medias previas el nivel de ruido se reducirá 3 dB. También puede activar un estímulo de calentamiento, lo que mejorará los resultados en los ordenadores más lentos. Quality Control [Control de calidad]

P ] de entornos de

cia el CPU.

producción.

Minimum-Phase [Fase mínima]

Aquí es donde se establece la precisión de fase mínima, una precisión mayor precisará más poten d

S

Aquí se selec e

elected Input [Entrada seleccionada]

ciona la entrada de la medición. Tenga en cuenta que cuando seleccione el canal B se mpleará el canal A en el Dual Channel FFT.

- Frecuencia de Respuesta

Fig 1 –Dominio temporal.

La respuesta de frecuencia es la amplitud sobre una escala de frecuencia. Si ha seleccionado un estimulo de dominio temporal como MLS hay un par de parámetros adicionales. El inicio es donde el analizador comienza a analizar el impulso y son:

1. Normal, la ventana FFT siempre comenzará al principio del impulso (0 ms); esto nos da una fase mínima más una fase de exceso.

2. Sin Retardo [Delay Free], en este caso la amplitud FFT comienza en 0 ms y la fase FFT a partir del tendrás casi la fase mínima.

. Auto, el FFT comenzará justo después del pico de impulso, la fase no es absoluta en este modo ,

u e u

pico del impulso; ob 3

pero es útil para realizar mediciones de distancia.

4. Manual, se establece el inicio de forma manual y se tiene la opción de añadir un retardo a la fase con lo que se obtiene una fase absoluta.

Los frec

parámetros de ventana temporal son importantes si desea una resolución completa a una encia baja, la formula es; 1 / Frecuencia de inicio. Hay que multiplicar el tiempo por 1000 para ner los ms. Cuando la ventana temporal sea más p

obt red

equeña de lo necesario se obtiene una cción gradual de la respuesta hacia frecuencias bajas.

Fig 2 – Dominio de frecuencia.

- Diagrama Polar

Fig. 1 –Dominio temporal.

El diagrama polar tiene los mismos parámetros que la respuesta de frecuencia [frequency response] en odo dominio temporal, pero en el caso de los diagramas polares tenemos tres parámetros más. El primero es el ángulo de paso, que puede ser cualquier ángulo desde 0,1 – 45 grados. Es el ángulo de giro del DUT

m

en cada medición. El segundo es el parámetro “-90 - + 90 grados”, que permite crear medio diagrama polar. Y además existe un modo optimizado para mediciones de diagrama polar que es el “Mirror half” [Espejo] en el que solo se hace una mitad del diagrama polar, lo que hará que tu

diagrama polar simétrico parezca incluso más simétrico. Tenga en cuenta que solo se debería usar el modo espejo cuando se dispone de fuentes de sonido simétricas.

Impedancia

Fig. 1 - Dominio temporal.

En las mediciones de impedancia de dominio temporal solo hemos de indicar la ventana temporal y el tipo de ventana [window type

Fig 2 – Dominio de la frecuencia.

Los mismos parámetros se aplican a las mediciones del dominio de la frecuencia igual que en el anterior dominio temporal.

-

]. Se recomienda que la ventana temporal sea 1 / Frecuencia de inicio.

Fig 2 - Dominio de la frecuencia.

La impedancia de dominio de la frecuencia no precisa ningún parámetro excepto para el tipo de ventana [window type] cuando el estímulo sea Onda Senoidal Cerrada [Gated Sine Wave].

masa) - T/S Delta Masa (método de la

éase el apartado anterior sobre impedancia.

T/S Delta Elástico (método de la caja cerrada)

Fig 2 - Dominio de la frecuencia.

edance

Fig. 1 - Dominio temporal. Fig 2 - Dominio de la frecuencia. V

-

Fig. 1 - Dominio temporal.

- Control de Calidad – QC

Aquí es donde se seleccionan los archivos de límites y qué columnas se comparan. El archivo LLL se crea haciendo primero una medición (respuesta de frecuencia o curva de impedancia) y luego en File- >Save Special->Limits File se guarda el archivo. Se debería hacer dos veces, una llamándose

UpperLimit.lll y la otra LowerLimit.lll. Se pueden cargar buscando el archivo en este cuadro de diálogo, una vez que haya seleccionado un archivo de límites, seleccione una o dos columnas que desee comparar.

Ahora ya podrá edita a independiente, y haciendo clic con el botón derecho sobre una column sta de cierta cantidad a todos los valores de la columna. Cuando ha archivo de límites se guardará con los nuevos valores. Puede que teng tes de llegue a encontrar los valores de limites apropiados así que expe r el tutorial

r los archivos de límites de form a seleccionar la suma o re ya finalizado, cierre la ventana y el

a que probar varias veces an

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