【摘 要】
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电能是现代社会使用最为广泛的能源。高精尖端行业的蓬勃发展和电力设备的日益精进,无疑均对电能质量的稳定性和可靠性提出了更高的要求。因此,精确计算电能参数、准确分析电能质量从而为电力系统的管理提供参考,十分具有研究意义。经验小波变换作为当下电能参数时频检测的新兴分支,以其良好的自适应性以及计算复杂度低等优点已在工程信号分析上取得众多成果,为电能质量检测提供了新的思路。综上,本文依托功率分析仪项目背景,
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电能是现代社会使用最为广泛的能源。高精尖端行业的蓬勃发展和电力设备的日益精进,无疑均对电能质量的稳定性和可靠性提出了更高的要求。因此,精确计算电能参数、准确分析电能质量从而为电力系统的管理提供参考,十分具有研究意义。经验小波变换作为当下电能参数时频检测的新兴分支,以其良好的自适应性以及计算复杂度低等优点已在工程信号分析上取得众多成果,为电能质量检测提供了新的思路。综上,本文依托功率分析仪项目背景,以改进经验小波(Improve Empirical Wavelet,IEWT)和希尔伯特变换(Hilbert transform,HT)为理论基础,对电能参数计算方法开展研究。(1)针对经典经验小波和希尔伯特变换存在的缺陷:采样点数受2的整数次幂的限制、高次谐波受噪声污染严重、相近频率分量检测存在模态混叠现象以及希尔伯特频谱存在一定的抖动。本文通过结合Cooley-Tukey混合基FFT算法、频谱边界延拓、过渡边界参数优化以及希尔伯特谱线平滑处理对上述缺陷进行改善,提出一种IEWT-HT算法。实验表明,IEWT-HT算法更贴近项目实际需求,精度更高,并且在抗噪性、抗混叠性方面也有显著的改进;(2)针对传统傅里叶类频域检测法不能提供信号时频特性,以及传统阙值法扰动检测无法提取信号各成分分量的缺陷,本文将IEWT-HT应用于扰动信号检测。通过IEWT对信号各模态分量进行自适应分解,因而可以有效克服传统检测法存在的频谱泄露缺陷,辅以HT对信号各分量的瞬时幅值、频率进行求解,进而实现对信号各成分分量的精确检测。与此同时,本文基于IEC标准的电能参数定义,将IEWT-HT应用于电能参数的计算。依据IEWT-HT检测所得信号各频率分量的瞬时幅值和频率,进而对诸如有功功率、功率因数等瞬时电能参数进行计算;(3)搭建实验平台,制定FPGA+DSP+PC的功率分析仪架构,结合项目研制目标,设计相应的传输及存储计算方案,并在实验平台上进行验证。本文所提IEWT-HT算法检测精度如下:谐波/间谐波的检测误差为2%以内;闪变因子和闪变频率的检测误差为1.5%以内;稳态或非稳态电能参数的检测误差均为1%以内。实验结果表明,本文所提IEWT-HT电能参数计算方法,契合项目研制需求,满足行业标准,且精度较高、自适应性良好。
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