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电力系统谐波的检测方法技术方案

技术编号:16036300 阅读:120 留言:0更新日期:2017-08-19 17:18
一种电力系统谐波的检测方法,测量电网频率,以固定的采样频率采样待测电压或电流通道获得至少3.5个电网周期的采样数据,利用获得的电网频率及待测电压或电流通道的采样数据计算其谐波成分。其步骤为:1)、计算基频成分;2)、从采样数据序列中减除基频成分3)、谐波成分初测;4)、初测谐波成分排序;5)、将各次待测谐波的谐波含有率置零;6)、谐波成分测量;7)、从采样数据序列中消除步骤6中已测的谐波成分;8)、排序表索引+1并判断是否终止;9)、输出:将各次谐波的谐波含有率计算结果输出,返回。本发明专利技术方法以固定的频率采样待测电压或电流通道,避免了同步采样所需的硬件开销,结合电网平率的测量结果计算各次谐波。根据各交流成分的能量大小,依照从大到小的次序依次测量、减除,减小了基频、各谐波之间测量的相互影响,满足测量精度的要求。

【技术实现步骤摘要】
电力系统谐波的检测方法
本专利技术涉及一种检测方法,尤其是一种电力系统谐波的检测方法。
技术介绍
由电力电子装置带来的谐波问题对电力系统安全、稳定、经济运行构成潜在威胁,给周围电气环境带来了极大影响,谐波已成为电网的一大公害。电网谐波同时也是电力电测综合仪表中较为重要的测量参数。谐波测量方法经历了由模拟式发展到电子式、数字式、智能化的过程。主要包括基于模拟滤波器的谐波测量方法、基于瞬时无功功率的p-q法和ip-iq法、基于傅立叶变换或小波变换的谐波测量方法、基于神经网络的谐波测量方法、基于Pisarenko法和Music法的谐波测量方法、基于虚拟磁势法的谐波测量方法、基于Kalman滤波、遗传算法、模拟退火算法的谐波测量方法等。同步采样结合快速傅里叶变换的技术路线大都会导致硬件的复杂化及仪表成本的提高,而运算复杂、运算量大的方法又无法适应电力电测仪表中资源有限的处理器。如何在通过较小的成本代价实现电网谐波的测量功能,同时能够较好地适应频率变化的电网环境,是电力电测仪表中实现谐波检测的一大难点。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术创造提供了一种谐波检测方法,通过测量电网频率,并本文档来自技高网...
电力系统谐波的检测方法

【技术保护点】
一种电力系统谐波的检测方法,其特征在于:测量电网频率,以固定的采样频率采样待测电压或电流通道,获得至少3.5个电网周期的采样数据,利用获得的电网频率及待测电压或电流通道的采样数据计算其谐波成分。步骤为:1)、基频成分测量:利用下式计算采样数据序列中的基频成分

【技术特征摘要】
1.一种电力系统谐波的检测方法,其特征在于:测量电网频率,以固定的采样频率采样待测电压或电流通道,获得至少3.5个电网周期的采样数据,利用获得的电网频率及待测电压或电流通道的采样数据计算其谐波成分。步骤为:1)、基频成分测量:利用下式计算采样数据序列中的基频成分其中,fm是经数据处理后的电网频率的测量值,e是电网频率为50Hz时频率测量的均方根误差,fL是经误差补偿后的频率值,N是后续计算所需的整数部分,Nf是后续计算所需的小数部分,FS是采样频率,为向下取整运算,S(k)是以固定采样频率采样待测电压或电流通道获得的采样数据序列的第k个采样数据,S(N)是以固定采样频率采样待测电压或电流通道获得的采样数据序列的第N个采样数据,sin(·)与cos(·)为正弦函数与余弦函数,a1、b1是采样数据序列中基频成分的正交分量,c1是采样数据序列中基频成分的有效值;2)、从采样数据序列中减除基频成分:k=0,1,…,N3)、谐波成分初测:利用下式依次计算样数据序列中的谐波成分,获得其初测值其中,n=2,3,…,Nh,Nh为待测的最高次谐波,an、bn是采样数据序列中第n次谐波的正交分量,cn为第n次谐波的有效值;4)、谐波成分排序:建立排序表R,利用步骤3中得到的谐波初测值,将各次谐波的次数按其有效值从大到小排序后依次写入排序表,将排序表索引q置为0;5)、清零:将各次待测谐波的谐波含有率置零;HRm=0m=2,3,…,Nh6)、谐波成分测量:根据排序表R及其当前的索引q,分析第m次谐波成分m=R[q]

【专利技术属性】
技术研发人员:宫元九周佳禾李阳赵雪英汪江
申请(专利权)人:辽宁大学
类型:发明
国别省市:辽宁,21

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