【摘 要】
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随着经济的飞速发展,接入电力系统的冲击性、波动性负荷也相应增多,导致电网供电系统的不稳定,出现许多电能质量问题,其中包括了电压的波动和闪变。闪变(flicker)是指电压波动引
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随着经济的飞速发展,接入电力系统的冲击性、波动性负荷也相应增多,导致电网供电系统的不稳定,出现许多电能质量问题,其中包括了电压的波动和闪变。闪变(flicker)是指电压波动引起灯光照度不稳定造成的视感,对人的生理和心理造成潜在的危害。为了降低电压的闪变对电力系统所造成的危害,需要对其做出准确的检测和评估。目前,关于闪变的研究远远落后于其他的电能质量参数,对闪变的测量基本都是在IEC推荐的方法上进行优化设计,然而,该方法在分析正弦调制波时,其计算结果是准确的,当调制波为矩形波时(在电力系统中更为普遍),该方法检测结果则误差较大。另一方面,目前的研究主要集中在闪变的测量方面,而对于闪变信号发生器的研究则较少。闪变信号发生器的研制,对于闪变测试仪的设计、测试、校验,都具有重要意义。因此,本文主要开展了以下研究: 本研究深入分析了IEC标准所推荐的闪变测量统计方法,发现其产生误差的根源在于输入的矩形调幅波信号经过带通加权滤波与平方一阶低通滤波后,高频成分被严重地畸变。分析发现,输入的调幅波信号经过平方解调和滤波,已经能够得到调制波的波形。通过查找波动的幅值,和对应波动峰谷之间的时差,即可得到电压波动的幅值和频数。针对 IEC推荐的检测计算方法的不足,提出了基于模糊辨识计算和闪变分布密度直方图统计方法,使用该方法即可实现电压波动的幅值和频数的计算,然后再根据单位闪变曲线,计算出瞬时闪变值,最后,采用闪变分布密度直方图的方法进行统计,即可计算得出短时闪变严重度Pst和长时间闪变严重度Plt。研制出了一种用于对闪变指标进行检定校准的闪变信号发生器。为了尽可能全面反映实际的闪变现象,该发生器可以工作在四种不同的运行模式,分别是定值定频、定值变频模式、变值变频模式和随机模式。最后分别使用两种不同闪变仪对本文闪变测试仪进行了验证测试,进一步验证了所用计算方法的准确性。
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