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基于LabVIEW的变压器振动信号数据采集系统_舒恺.pdf

1、书书书测控技术2023 年第 42 卷第 1 期数据采集与处理收稿日期:2022 01 18基金项目:宁波市电力设计院科技攻关项目(YYKJ202025)引用格式:舒恺,郭高鹏,张洁,等 基于 LabVIEW 的变压器振动信号数据采集系统 J 测控技术,2023,42(1):106 112SHU K,GUO G P,ZHANG J,et al Transformer Vibration Signal Data Acquisition System Based on LabVIEW J Measurement Control Technology,2023,42(1):106 112基于 Lab

2、VIEW 的变压器振动信号数据采集系统舒恺,郭高鹏,张洁,余萃卓,胡杰(宁波市电力设计院有限公司,浙江 宁波315000)摘要:针对利用振动信号进行变压器状态研究的需求,设计了一种上下位机架构的变压器振动信号数据采集与处理系统。系统下位机由单片机、压电加速度传感器、滤波电路、同步模数转换器和通信接口电路等组成。单片机控制模数转换器将振动信号就地转换为数字量,通过 S485 接口连接温度和电流传感变送器,将采集到的现场数据经过以太网 Modbus TCP 协议与上位计算机进行传送。上位计算机利用LabVIEW 开发数据采集和处理软件,实现信号的读取、滤波、频谱分析和实时显示。经过仿真和实测表明系

3、统能够实现变压器振动信号的采集和频谱分析等处理功能,在成本、扩展性、抗干扰和工程实用性等方面具有一定的优势。关键词:变压器振动信号;压电加速度传感器;数据采集与处理系统;Modbus TCP;LabVIEW;单片机中图分类号:TP274文献标志码:A文章编号:1000 8829(2023)01 0106 07doi:10 19708/j ckjs 2022 04 252Transformer Vibration Signal Data Acquisition System Based on LabVIEWSHU Kai,GUO Gao-peng,ZHANG Jie,YU Cui-zhuo,HU

4、 Jie(Ningbo Electric Power Design Institute Co,Ltd,Ningbo 315000,China)Abstract:According to the demand of transformer state research using vibration signal,a transformer vibrationsignal data acquisition and processing system based on upper and lower computer architecture is designed Thelower comput

5、er of the system is composed of single chip microcomputer,piezoelectric acceleration sensor,filtercircuit,synchronous analog-to-digital converter(ADC)and communication interface circuit The single chipmicrocontroller controls the ADC to convert the vibration signal into digital quantity locally,conn

6、ects the tem-perature and current sensor transmitter through S485 interface,and transmits the collected field data to theupper computer through Ethernet Modbus TCP protocol The upper computer uses LabVIEW to develop dataacquisition and processing software to realize signal reading,filtering,spectrum

7、 analysis and real-time displayThe simulation and measurement show that the system can realize the processing functions of transformer vibra-tion signal acquisition and spectrum analysis,and has certain advantages in cost,expansibility,anti-interferenceand engineering practicabilityKey words:transfo

8、rmer vibration signal;piezoelectric acceleration sensor;data acquisition and processing sys-tem;Modbus TCP;LabVIEW;single chip microcontroller电力变压器是从发电厂到变电站整个电网系统中的主要和关键的设备,其工作状态的好坏关系到电网能否安全、平稳地运行。如何对变压器进行维护和监测来避免生产事故的发生,一直是变压器在设计和使601用中关注的重点。目前对变压器进行在线监测的主要方法包括溶解性气体、热成像和机械振动等,其中振动检测法作为一种变压器的体外检测方法,

9、与电力设备没有直接的电气连接,不会影响设备的运行,具有投入小和施工方便的优势,成为研究的热点之一1 3。文献 4 和文献 5 采用数据采集卡的方案来采集变压器振动信号,这种方案通信距离短且成本高,多用于实验室研究,不太适合在实际工程项目中推广应用。笔者提出了一种由单片机控制模数转换器对多路振动信号进行就地转换,然后通过以太网 Modbus TCP 协议将数据传送至远端计算机,利用 LabVIEW 开发上位机软件进行信号显示和分析的变压器振动信号数据采集和处理系统。1变压器振动信号的特征分析电力变压器的振动主要来自铁心振动和绕组振动,绕 组 变 形 和 铁 心 松 动 约 占 变 压 器 总 故

10、 障 的60%6。变压器工作时绕组中通过电流,电磁感应作用下的电磁力作用在线饼、线匝间使绕组产生振动。当绕组发生变化如变形、移位时,会导致绕组振动的强度和特征发生变化。变压器绕组可以等效为质量 弹簧 阻尼系统,绕组的振动加速度和变压器电流的平方成线性关系,振动频率是电流频率即工频的 2 倍,为100 Hz。另外由于绕组的非线性,其稳态解中含有二次和三次项等,因此绕组的振动频率除基频外还包括200 Hz、300 Hz 等高次谐波7。变压器的铁心由于磁致伸缩效应会引起振动,铁心磁致伸缩变化频率为磁场频率的2 倍8,所以铁心振动的频率是电流的2 倍,即 100 Hz。与绕组振动类似,由于非线性等原因

11、,铁心振动也会包含高次谐波。铁心和绕组的振动经由支撑骨架和变压器油等传递到变压器外表面,由于机械系统的阻尼特性,较高频率的高次谐波很难传递到变压器外表面,能检测到的振动信号多在 2 kHz 以内,不同原理、不同个体的变压器会有差异,更为普遍的振动信号在 1 kHz 以内9。2需求分析和方案设计针对变压器振动信号的频率范围,根据采样定理和充分还原信号细节的考虑,采样倍率设为 10 倍。变压器不同部位的振动信号频率和相位也不尽相同,其相位关系包含了某些特征信息,因此需要采用同步方式采集多个位置的信号以便于分析振动信号之间的关系。振动信号采用压电加速度传感器采集。除了振动信号外,变压器负载和温度等对

12、振动信号也有影响,故将负载电流和温度等参数一并采集。电流和温度的传感变送器市场上可选的成品较多,例如,模拟信号输出的、采用 S485 接口的等。为了简化传感器电路设计和适合现场的工作环境,选用基于 S485 接口 ModbusTU 协议的传感变送器10。压电加速度传感器输出的信号为模拟式小信号,而变压器工作时自身产生的电磁干扰及所处变电站、配电房等环境的电磁干扰均较为严重,如果直接将传感器输出的信号远程传送或简单放大后传送,容易耦合进来一些干扰信号导致采集信号失真。将传感器的信号就地转换成数字量后进行远程传送能较好地解决长距离传送过程中串扰和共模干扰的问题。系统在现场将传感器信号调理后接入模数

13、转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC),单片机控制 ADC按一定的采样率完成同步数据采集,然后将数据发送至上位计算机,利用上位计算机强大的计算能力进行信号分析和处理。上位计算机一般安放在中控室或机房,距离变压器安装位置通常有数百米的距离,两者之间可采用 S485 或以太网实现数据通信。系统按 10倍采样率采集振动信号,每个数据为 16 位,1 s 内产生的振动数据简单估算为 4 路(振动信号)16 位 2 k频率 10 倍采样率+2 路(电流和温度)16 位 1 k频率,对应速度要求为 1312 kbit/s。考虑通信时添加的报头、校验码和主从问答响应时间等,

14、预估至少需要2 Mbit/s 的通信速率,这远高于工程中 S485 远距离传输时的可靠通信速度,因此采用以太网通信更为可行。考虑上位计算机信号处理软件开发的方便和快捷,选用 LabVIEW 软件进行开发。LabVIEW 中的动态稳定控制(Dynamic Stability Control,DSC)系统对Modbus TCP 提供了较好的支持,单片机端对 ModbusTCP 提供一些库,程序开发较为方便,因此综合考虑通信速率和软件开发的便捷性,最终确定采用以太网传输方式、Modbus TCP 通信协议来实现单片机和上位计算机之间的通信。根据上述分析,基于 LabVIEW 的变压器振动信号数据采集

15、与处理系统主要分为现场数据采集端和远端计算机 2 个部分,系统组成如图 1 所示。现场数据采集端由加速度传感器与其供电恒流电路、滤波电路、ADC、单片机和网络接口等组成,上位机运行基于 Lab-VIEW 开发的数据采集和分析软件实现信号显示、处理等功能。图 1系统组成框图701基于 LabVIEW 的变压器振动信号数据采集系统3数据采集端电路设计3 1单片机的选择综合考虑系统对网口等外设和计算能力的需求,选用 STM32F407ZET6 单片机。该单片机的主要资源有:AM 32-bit Cortex-M4 的 CPU,主频可达 168 MHz,内部集成512 KB 的 Flash 存储器、19

16、2 KB 的 SAM 存储器,具有4 个 USAT、1 个10/100 M 以太网 MAC 接口和 3 个交错式 12 位 ADC。系统利用单片机 STM32F407ZET6 的 2 个 USAT外扩 S485 接口电路分别连接电流传感器和温度变送器,以太网 MAC 接口经 MII 与以太网 PHY 层芯片连接实现以太网通信。该单片机集成了 12 位 ADC,从分辨率和转换速度上可以满足振动信号采集的要求,但不具有同步采集能力,因此采用外扩同步 ADC的方法实现对振动信号传感器的模数转换。3 2压电加速度传感器电路设计根据变压器振动信号的特征,选择上海澄科电子科技有限公司的压电加速度传感器 C

17、T1050LC,其测量范围为 0 10g,使用频率范围为 0 2 1500 Hz,灵敏度为 500 mV/g。该传感器内部具有电荷放大器电路,其满量程输出接近 5 V,因此无需专门添加放大电路。传感器采用二线制形式,将恒流供电和信号输出共用,具有信噪比高的特点,能满足变压器振动信号的采集需求。加速度传感器 CT1050LC 需要采用 2 10 mA恒流供电,由于现场电磁干扰,有可能会混入工频信号和其他高频干扰信号等,通过添加带通滤波器将振动信号范围之外的干扰信号加以滤除或降低。压电加速度传感器恒流供电的目的是抑制传感器输出信号的温漂,恒流源的精度直接影响传感器输出信号的准确性11。采用 LM3

18、34 为主器件构成恒流电路,传感器恒流供电电路如图 2 所示。LM334 是三端可调恒流器件,可通过 V1设置其输出电流。由于LM334 具有正温度系数(0 23 mV/),因此通过在电路中 添 加 负 温 度 系 数 的 硅 二 极 管 IN457(2.5mV/)与 LM334 的正温度系数效应相互抵消从而维持输出电流的恒定,此时 V2与 V1的阻值之比应设为 10 左右。制作时因 PCB 制作和器件的个体差异等原因,需要微调 V1与 V2的阻值,经实测获得所需要的电流值,V1与 V2应选择金属薄膜等材质的低温漂系数电位器。图 2传感器恒流供电电路根据前述分析,为消除或降低工频及高频干扰,通

19、过四阶巴特沃兹带通滤波器进行滤波,带通滤波电路如图 3 所示。图 3 中以 U2 放大器为中心构成的是低通滤波电路,以 U3 放大器为中心的是高通滤波电路。为简化参数计算,参数计算时先大致选取电容值,低通滤波器选在数百 pF,高通滤波器定在几十 nF,然后根据滤波器计算公式进行参数计算,实际调试时再进行微调。U2、U3 选用放大器 AD8610,其具有非常低的失调电压、漂移和电流噪声等特点,具有高输入阻抗和高输出驱动的能力,方便滤波器输出和与 ADC 的连接。图 3带通滤波电路3 3ADC 采样电路根据振动信号的频率范围和采样倍率要求,系统对 ADC 的采样率要求为20 kS/s 左右。综合比

20、较后选择 16 位分辨率、200 kS/s 采样率的同步采样模数转换器 AD7606-4 实现变压器振动信号的采集,其具有4 个采样通道,内置电压基准源,能接受 5 V、10 V 的双极性信号,具有输入钳位保护和高输入阻抗的特点。AD7606-4 支持并口、SPI 等接口方式连接,为了简化程 序 设 计、提 高 速 度,采 用 并 行 连 接 的 方 式,AD7606-4 通过 FSMC 总线与单片机连接,ADC 接口电路如图 4 所示。ADC 电路采用内置的电压基准,考虑振动信号的特点通过 OS0、OS1、OS2 引脚设置过采样率为 4,起到了均值滤波的效果,16 位数据总线和读写等信号通过

21、 FSMC 总线时序进行控制,实现模数转换。801测控技术 2023 年第 42 卷第 1 期图 4ADC 接口电路3 4网络接口与电源电路3 4 1网络接口电路单片机 STM32F407ZET6 内置以太网 MAC 层,因此只需添加 PHY 层芯片实现以太网接口的扩展,网络接口电路如图 5 所示。LAN8720A 芯片是 10/100M 以太网 PHY 层芯片,通过 MII 接口与单片机连接,选用内置网络变压器的收发端口实现网络接口12 3 4 2电源电路系统中单片机和以太网接口部分为 3 3 V 供电,模数转换器需要 5 V 供电,滤波器电路采用 12 V 供电,S485 部分需要隔离的5

22、 V 供电,恒流电路要求1828 V 供电。考虑可靠性和设计的简便性,设计的电源电路变换拓扑结构如图 6 所示。经过开关电源将市电转换为 DC 24 V 后,还需要经过后端各分支电源电路转换为所需的电压,其中 DC/DC 均采用带稳压输出的小功率成品电源模块。DC/DC1 为滤波电路提供正负电源;DC/DC2 输出 5 V 给 ADC,并经 AMS1117-3 3线性稳压器 LDO 输出 3 3 V 给单片机等数字电路供电;DC/DC3 为带隔离的变换模块,给 S485 接口电路供电;24 V 经 LM78L18 降压稳压后输出 18 V 给恒流电路供电。4系统软件设计系统软件分为单片机和上位

23、计算机 2 个部分,两者之间通过 Modbus TCP 协议交换数据。Modbus TCP采用的是主从通信策略,需要由主设备对从设备发起通信要求,系统将上位计算机设为主机。单片机按一图 5以太网接口电路901基于 LabVIEW 的变压器振动信号数据采集系统图 6电源变换拓扑结构定的采样间隔获取振动、电流和温度等数值后,存放在指定数据存储区,当上位计算机发出数据请求时,单片机回传对应的数据。单片机软件分解为 3 种子功能:对振动信号进行模数转换;通过 Modbus TU 协议读取温度和电流数据;响应上位机数据请求进行 Modbus TCP 通信。单片机程序流程如图 7 所示。模数转换需要对振动

24、信号按固定的周期进行采集,通过设置单片机内部的定时器定时触发中断达到按固定周期采样的需求,模数转换程序放入中断服务程序中。由于单片机和A/D 转换器的转换速度较快,系统实际也没用到AD7606-4 转换器的速度上限,因此在 2 次采集之间有较多的空闲时间,为了保持振动信号和温度电流信号的采集和振动信号基本同步采集,将温度和电流的Modbus TU 采集程序也放置在中断服务程序内顺序执行。全部采集完成后,单片机将采集到的信号按 4路振动信号、温度和电流统一格式并按顺序依次存储这 6 个数据,上位计算机也按相同顺序进行解析。由于上位计算机的 Windows 系统非实时操作系统,对下发送的 Modb

25、us TCP 数据请求命令在时间上具有一定的不确定性,且 Modbus 协议允许一定的响应时间,同时为了避免单片机多个子功能程序都在中断模式下工作难以权衡优先级的设定问题,令单片机端的 ModbusTCP 通信程序在查询模式下工作。单片机和上位计算机之间的通信是为了实现现场振动信号和温度等数据的读取,因此采用 Modbus 功能码 0 x04,当上位计算机发送功能码 0 x04 后,单片机到固定存储位置读取数据后发送给上位计算机。图 7单片机程序流程图上位计算机软件采用 NI 公司的 LabVIEW 虚拟仪器平台进行开发,LabVIEW 具有丰富的信号处理函数和模块,与 MATLAB 等软件调

26、用也比较方便,有利于软件的快速开发。基于 LabVIEW 的上位机程序后面板,信号采集程序框图如图 8 所示,上位机与单片机之间的通信通过 LabVIEW 中数据记录和监控(DSC)模块中的 Modbus TCP 函数实现,将相关控件放入程序后面板,设置好 IP 地址、功能码、起始地址和寄存器数量等参数即可完成通信模块的配置。将通信部分获取的数据按定义好的顺序进行分离,由于温度和电流信号采用的是商品化传感变送器,无需进行进一步处理,因此直接接入显示控件进行显示。图 8信号采集程序框图为进一步降低振动信号中包含的干扰噪声,系统采用小波阈值进行去噪。基本思路是通过小波分解的Mallat 快速算法进

27、行去噪,具体步骤为:信号产生的小波系数含有信号的重要信息,信号经小波分解后小波系数较大,而噪声的小波系数较小,并且噪声的小波系数要小于信号的小波系数,选取一个合适的阈值,大于011测控技术 2023 年第 42 卷第 1 期阈值的小波系数被认为是由信号产生的,予以保留,小于阈值的则认为是噪声产生的,置为 0 从而达到降低干扰信号的目的。对一维信号的降噪过程可以分为 3个步骤:信号的小波分解:选择 1 个小波并确定 1个小波分解的层次 n,然后对信号进行 n 层小波分解计算;小波分解高频系数的阈值量化:对第 1 层到第 n 层的每一层高频系数(3 个方向)选择 1 个阈值进行阈值量化处理;信号的

28、小波重构:根据小波分解的第 n 层的低频系数和经过量化处理后的第 1 层到第n 层的高频系数,进行信号的小波重构13。程序实现时利用 MATLAB 软件在算法设计上的优势,对小波去噪算法在 MATLAB 中进行设计和调试,然后在 LabVIEW 中调用 MATLAB 公式节点,实现对采集信号的降噪。对变压器信号的分析和观察除了时域外,还需要观测其频谱构成,系统通过 LabVIEW中的频谱分析函数来实现对振动信号的幅度谱分析。5系统分析与测试为了验证系统硬件电路的可行性和软件的逻辑功能是否达到预期,分别对各功能模块进行了仿真分析和功能测试。通过单片机编程验证了 ADC 数据的读取和 Modbus

29、 通信功能的可行。对滤波电路利用 Pro-teus 软件进行了仿真,最终确定的参数如图 3 所示,带通滤波器的频率响应如图 9 所示,当低于 70 Hz 和高于 2 1 kHz 时对应的衰减约为 3 dB,与设计要求基本一致,能够滤除工频信号等低频信号和高于变压器振动信号频率范围的高频信号。图 9带通滤波器的频率响应以 SG 三相干式隔离变压器作为实验对象进行了空载状态下的数据采集实验,采集数据的上位机软件运行主界面如图 10 所示。单路信号在 MATLAB 中的滤波前后对比效果如图 11 所示。从图 11 中可以看出,经过小波滤波的信号尖峰干扰被部分减弱,趋势曲线更为光滑,降噪效果明显。该款

30、变压器的振动信号主要分布在 100 700 Hz 之间,其中以 100 Hz 和 500Hz 为主。相比文献 14 中的变压器频谱数据频率分布偏高,分析其原因应是变压器种类不一样,内部填充物不同,因此对高频信号的振动传递影响不同。图 10数据采集软件主界面图 11单路振动信号小波滤波前后对比6结束语提出了一种基于上下位机架构的变压器振动信号数据采集分析系统,单片机在变压器工作现场负责采集振动、电流和温度等信号,将模拟量信号就地转换为数字量,避免了信号在长距离传输过程中的失真。经以太网口 Modbus TCP 协议和上位机通信,上位机采用LabVIEW 开发了数据采集和分析软件,实现了变压器振动

31、信号等多个数据的实时显示、滤波处理和频谱分析等功能。通过仿真和实测证明,该系统能够较好地完成变压器振动信号和环境参数的采集和分析,精度、速度和采集带宽能满足变压器振动信号的采集指标需求。笔者采用模块化的设计思路,从工程化的角度构建系统架构,相对于目前多数利用数据采集卡的方案,该系统具有成本低、受干扰小和更利于远距离数据传输等优点,有利于在工程上推广应用。该系统在功能上,尤其是上位机软件部分还存在进一步研究和开发的空间。如果在获得较多的实际运行数据基础上对变压器振动信号的特征、机理进行分析,开展故障判别和趋势预测方面的研究,实现对变压器运行状态的评估111基于 LabVIEW 的变压器振动信号数

32、据采集系统等功能,将会进一步提升系统的实用价值。参考文献:1陈杨,戴景民,王振涛,等 基于近红外 TDLAS 变压器油中溶解气体在线检测装置J 光谱学与光谱分析,2021,41(12):3712 3716CHEN Y,DAI J M,WANG Z T,et al A near-infrared TD-LAS online detection device for dissolved gas in transformeroil J Spectroscopy and Spectral Analysis,2021,41(12):3712 3716(in Chinese)2王学锦,蔡建辉,黄继来,等

33、带电检测技术在变电异常运行设备中的应用 J 农村电气化,2020(9):39 41WANG X J,CAI J H,HUANG J L,et al Application of liveline detection technology in substation abnormal operationequipment J ural Electrification,2020(9):39 41(inChinese)3王广庭,李阳海,杨涛,等 基于振动信号分析的变压器故障诊断研究进展 J 噪声与振动控制,2016,36(5):150 154WANG G T,LI Y H,YANG T,et al

34、eview of fault diag-nosis for power transformers based on vibration signal analy-sis J Noise and Vibration Control,2016,36(5):150 154(in Chinese)4潘志城,邓军,彭翔,等 计及谐波影响的在运换流变压器振动信号特性分析 J 变压器,2021,58(9):63 67PAN Z C,DENG J,PENG X,et al Analysis of vibrationsignal characteristics of converter transformer

35、in operationconsidering harmonic effect J Transformer,2021,58(9):63 67(in Chinese)5武立平,马维青,程胤璋,等 基于振动信号指标能量的变压器机械故障检测J 电测与仪表,2020,57(6):126 131WU L P,MA W Q,CHENG Y Z,et al Transformer me-chanical fault diagnosis based on index energy of vibrationsignalJ Electrical Measurement Instrumentation,2020,5

36、7(6):126 131(in Chinese)6吴书有 基于振动信号分析方法的电力变压器状态监测与故障诊断研究 D 合肥:中国科学技术大学,2009WU S Y esearch on condition monitoring and fault diag-nosis of power transformer based on vibration signal analysis D Hefei:University of Science and Technology of Chi-na,2009(in Chinese)7邓光源 基于物联网的电力变压器振动监测与诊断算法及其系统软件的研究与开发

37、D 杭州:浙江大学,2019DENG G Y Algorithm and software development for powertransformer vibration monitoring and diagnosing systembased on IoT D Hangzhou:Zhejiang University,2019(inChinese)8张黎,王国政,董攀婷,等 基于磁致伸缩本征特性的晶粒取向性变压器铁心振动模型 J 中国电机工程学报,2016,36(14):3990 4001ZHANG L,WANG G Z,DONG P T,et al Study on the vi-

38、bration of grain-oriented transformer core based on the mag-netostrictive intrinsic characteristics J Proceedings of theCSEE,2016,36(14):3990 4001(in Chinese)9江友华,王春吉,崔昊杨,等 基于振动分析法的变压器故障诊断 J 变压器,2021,58(5):77 81JIANG Y H,WANG C J,CUI H Y,et al Transformer faultdiagnosis based on vibration analysisJ

39、Transformer,2021,58(5):77 81(in Chinese)10 赵小强,陈玉兵,高强,等 基于 Modbus 协议的农田气象信息监测站设计 J 电子技术应用,2018,44(12):55 59ZHAO X Q,CHEN Y B,GAO Q,et al Design of farmlandmeteorological information monitoring station based on Mod-bus protocolJ Application of Electronic Technique,2018,44(12):55 59(in Chinese)11 辛世杰,

40、丁雷 高精度多参考阻值比率测温系统 J 光学精密工程,2021,29(5):1115 1126XIN S J,DING L High-precision multi-reference ratiomet-ric temperature measurement system J Optics and Preci-sion Engineering,2021,29(5):1115 1126(in Chinese)12 常广晖,张亚超,苏攀 基于工业以太网的热电偶测温模块设计 J 测控技术,2021,40(10):43 49CHANG G H,ZHANG Y C,SU P Thermocouple t

41、empera-ture measurement module based on industrial Ethernet J Measurement Control Technology,2021,40(10):43 49(in Chinese)13 沈再阳 MATLAB 信号处理M 北京:清华大学出版社,2017SHEN Z Y MATLAB signal processing M Beijing:Tsing-hua University Press,2017(in Chinese)14 张仕民,丰遥 基于振动信号的变压器铁心与绕组故障区分方法 J 电测与仪表,2021,58(6):161 166ZHANG S M,FENG Y Discrimination method of transform-er core and winding fault based on vibration signal J E-lectrical Measurement Instrumentation,2021,58(6):161 166(in Chinese)免费在线阅读电子版期刊全方位检索测控技术文章请登录 www mct com cn(测控在线)投稿、查稿浏览国内外测控动态发布企业资讯了解行业产品211测控技术 2023 年第 42 卷第 1 期

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