定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法技术

技术编号:16364849 阅读:71 留言:0更新日期:2017-10-10 20:43
本发明专利技术公开了一种定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法,包括建立角差补偿参数表和比差补偿参数表;根据实际频率测量值计算数字移相对应的平移点数,以及需要补偿的角差和比差分别在补偿参数表中的索引值;根据索引值在参数表中获取补偿值,结合平移点数计算无功功率,从而完成无功功率的测量和补偿。本发明专利技术通过在常规数字移相法基础上增加角差和比差实时校正,即使在定频采样及频率变化下也能时刻保证数字移相达到精确90度,从而实现无功功率的高准确测量;该方法有效地解决了定频采样下常规数字移相法测量无功功率的频率影响量误差大的问题,其无功测量精度高,且不受频率波动的影响。

Frequency error compensation method for measuring reactive power with digital phase shift sampling under fixed frequency sampling

Frequency error compensation method of the invention discloses a fixed frequency sampling and digital phase shift method of reactive power measurement, including the establishment of angle difference compensation parameter table and ratio error compensation parameter table; according to the actual measured frequency calculation of digital phase shifter and corresponding translation points, and to compensate the angle difference and index respectively in compensation parameter table the ratio difference value; according to the index value for obtaining compensation value in the parameter table, the calculation of reactive power combined with shift points, thus completing the measurement and compensation of reactive power. The invention is based on conventional digital phase shift method on angle error and ratio error correction in real time, even in the fixed frequency sampling and frequency change can always ensure accurate digital phase shift of 90 degrees, so as to realize the high accurate measurement of reactive power; this method effectively solves the influence of frequency frequency the digital phase shift method like measuring the amount of reactive power error, the reactive power measurement precision is high, which is not influenced by the frequency fluctuation.

【技术实现步骤摘要】
定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法
本专利技术具体涉及一种定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法。
技术介绍
随着国家经济技术的发展和人们生活水平的提高,电能已经成为了人们生产和生活中必不可少的二次能源,给人们的生产和生活带来了无尽的便利。然而,电力系统中的无功含量与日渐增,由于无功电能在电网中流动会引起供电电压变化和输电线路损耗,电力管理部门对无功的关注程度日益提高。因此,无功功率已经成为电力系统电能质量测量设备或仪器重点监测的参数之一,在无功补偿场合更是不可或缺。电气测量技术发展至今,国内外学者对无功功率测量作了大量研究,提出了各种数字测量方法,有基于简单软件实现的数字移相法、微分法、积分法,以及基于复杂算法的傅里叶变换法、希尔伯特滤波器法等。在上述无功功率测量方法中,数字移相法即采样点平移法是一种简单实用并且目前仍被广泛使用的方法。该方法的基本原理是先将电压或者电流采样序列平移周期采样点数的四分之一,然后累加平移后电压电流的乘积,最后计算该累加值的整周期均值得到无功功率,用表达式描述如下:其中:Q为无功功率,N为一周期的采样点数,k为计算周期数,u(n)和i(n)分别为电压和电流的第n个采样点值,u(n-N/4)和i(n-N/4)分别为电压和电流的第n-N/4个采样点值。由数字移相法原理可知,当N/4为整数即N/4不存在取整误差时,该方法理论上不存在误差,能够准确计算无功功率;当受时钟频率及ADC采样率所限使得N/4非整数,此时对N/4取整存在舍入误差,继而使计算结果存在较大误差,并且舍去的小数部分越大则误差越大。当电测系统采用定频采样时,即使参比频率下N/4为整数,但当实际频率存在波动并偏离理想的工频频率时,则N/4变为非整数,最终也会使得计算结果存在同样的误差。因此,采用定频采样及常规数字移相法测量无功功率的频率影响量误差较大,这限制了其应用。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种补偿效果好、实时性高的定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法。本专利技术提供的这种定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法,包括如下步骤:S1.建立数字移相法测量无功功率的频率误差补偿的角差补偿参数表和比差补偿参数表;S2.根据实际频率测量值计算得到该频率下数字移相对应的平移点数,以及需要补偿的角差和比差分别在角差补偿参数表和比差补偿参数表的索引值;S3.根据步骤S2计算得到的索引值在对应的参数表中获取所需要的角差和比差补偿值,并结合步骤S2计算得到的平移点数,计算无功功率,从而完成无功功率的测量和补偿。步骤S1所述的建立角差补偿参数表和比差补偿参数表,具体为采用如下步骤建立角差补偿参数表和比差补偿参数表:A.根据参比频率、采样率和所要求的误差补偿分辨率,按照如下公式计算角差补偿参数表和比差补偿参数表的大小:M=[2πf1/(fsδ)]其中M为角差补偿参数表和比差补偿参数表的大小,[]表示四舍五入取整操作,f1为参比频率,fs为采样率,δ为误差补偿分辨率;B.按照如下算式计算每个索引值对应的角差补偿参数和比差补偿参数:其中m为参数表索引,其取值为0,1,…,M-1;M为步骤A中得到的参数表大小,τm为每个索引对应的角差补偿值,λm为角差补偿参数,gm为比差补偿参数,ω为数字角频率且ω=2πf1/fs;C.将步骤B得到的角差补偿参数序列和比差补偿参数序列按照下式转换为16位定点数并存储在二维数据中:Q_CAL_TAB[m][0]=λm·2QQ_CAL_TAB[m][1]=gm·2Q式中m为参数表索引,其取值为0,1,…,M-1;Q_CAL_TAB为建立的参数表对应的二维数组,λm为步骤B计算得到的参数表索引m对应的角差补偿参数,gm为步骤B计算得到的参数表索引m对应的比差补偿参数,Q为补偿参数转化成16位定点数的定标值。步骤S2所述的计算平移点数和索引值,具体为采用如下算式计算平移点数和索引值:式中p为数字移相对应的平移点数,fc为所测频率值,r为补偿参数对应表中的索引值,M为步骤A中所述参数表大小,[]表示四舍五入取整。步骤S3中所述的计算无功功率,具体为采用如下算式计算无功功率:λr=Q_CAL_TAB[r-1][0]gr=Q_CAL_TAB[r-1][1]式中Q_CAL_TAB为步骤C中建立的参数表对应的二维数组,r为步骤S2中得到的参数表索引值,λr为索引值r对应的角差补偿参数,gr为索引值r对应的比差补偿参数,Q为无功功率,N为一周期的采样点数,k为计算周期数,p为步骤S2中得到的数字移相对应的平移点数,u(n-p)、u(n-p-1)和i(n)分别为电压第n-p个采样点值、电压第n-p-1个采样点值和电流的第n个采样点值。本专利技术提供的这种定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法,通过在常规数字移相法基础上增加角差和比差实时校正,即使在定频采样及频率变化下也能时刻保证数字移相达到精确90度,从而实现无功功率的高准确测量;该方法有效地解决了定频采样下常规数字移相法测量无功功率的频率影响量误差大的问题,其无功测量精度高,且不受频率波动的影响。附图说明图1为本专利技术的方法流程图。图2为本专利技术的角差补偿原理图。图3为本专利技术的无功基本误差结果示意图。图4为本专利技术的无功频率影响量误差结果示意图。具体实施方式如图1所示为本专利技术的方法流程图:本专利技术提供的这种定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法,包括如下步骤:S1.建立数字移相法测量无功功率的频率误差补偿的角差补偿参数表和比差补偿参数表;本专利技术采用如下所示一阶差分方程实现数字移相法测量无功功率的角差补偿:u′(n)=u(n)+λ·u(n-1)其中:u是输入电压,u'是角差补偿后的输出电压,n是采样序列,λ是角差修正系数。通过Z变换以及其与傅里叶变换之间的关系z=ejω(ω为数字角频率,ω=2πf/fs),得到上述表达式所示差分方程对应传递函数的频率响应为:根据上式所示频率响应得到上述差分方程群延迟τ与角差修正系数λ的关系为:由上式可以得到角差修正系数λ与群延迟τ的关系为:由于频率响应表达式所示频率响应存在非归一化增益,角差补偿后幅值增加,因此角差补偿后还需进行比差修正,比差修正系数g即为频率响应增益的倒数::根据以上所述角差和比差补偿原理,本专利技术具体为采用如下步骤建立角差补偿参数表和比差补偿参数表(其中角差补偿原理图如图2所示):A.根据参比频率、采样率和所要求的误差补偿分辨率,按照如下公式计算角差补偿参数表和比差补偿参数表的大小:M=[2πf1/(fsδ)]其中M为角差补偿参数表和比差补偿参数表的大小,[]表示四舍五入取整操作,f1为参比频率,fs为采样率,δ为误差补偿分辨率;B.按照如下算式计算每个索引值对应的角差补偿参数和比差补偿参数:其中m为参数表索引,其取值为0,1,…,M-1;M为步骤A中得到的参数表大小,τm为每个索引对应的角差补偿值,λm为角差补偿参数,gm为比差补偿参数,ω为数字角频率且ω=2πf1/fs;C.将步骤B得到的角差补偿参数序列和比差补偿参数序列按照下式转换为16位定点数并存储在二维数据中:Q_CAL_TAB[m][0]=λm·2QQ_CAL_TAB[m][1]=gm·2本文档来自技高网
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定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法

【技术保护点】
一种定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法,包括如下步骤:S1.建立数字移相法测量无功功率的频率误差补偿的角差补偿参数表和比差补偿参数表;S2.根据实际频率测量值计算得到该频率下数字移相对应的平移点数,以及需要补偿的角差和比差分别在角差补偿参数表和比差补偿参数表的索引值;S3.根据步骤S2计算得到的索引值在对应的参数表中获取所需要的角差和比差补偿值,并结合步骤S2计算得到的平移点数,计算无功功率,从而完成无功功率的测量和补偿。

【技术特征摘要】
1.一种定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法,包括如下步骤:S1.建立数字移相法测量无功功率的频率误差补偿的角差补偿参数表和比差补偿参数表;S2.根据实际频率测量值计算得到该频率下数字移相对应的平移点数,以及需要补偿的角差和比差分别在角差补偿参数表和比差补偿参数表的索引值;S3.根据步骤S2计算得到的索引值在对应的参数表中获取所需要的角差和比差补偿值,并结合步骤S2计算得到的平移点数,计算无功功率,从而完成无功功率的测量和补偿。2.根据权利要求1所述的定频采样下数字移相法测量无功功率的频率误差补偿方法,,其特征在于步骤S1所述的建立角差补偿参数表和比差补偿参数表,具体为采用如下步骤建立角差补偿参数表和比差补偿参数表:A.根据参比频率、采样率和所要求的误差补偿分辨率,按照如下公式计算角差补偿参数表和比差补偿参数表的大小:M=[2πf1/(fsδ)]其中M为角差补偿参数表和比差补偿参数表的大小,[]表示四舍五入取整操作,f1为参比频率,fs为采样率,δ为误差补偿分辨率;B.按照如下算式计算每个索引值对应的角差补偿参数和比差补偿参数:其中m为参数表索引,其取值为0,1,…,M-1;M为步骤A中得到的参数表大小,τm为每个索引对应的角差补偿值,λm为角差补偿参数,gm为比差补偿参数,ω为数字角频率且ω=2πf1/fs;C.将步骤B得到的角差补偿参数序列和比差补偿参数序列按...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪龙峰周杰文任智仁
申请(专利权)人:威胜集团有限公司
类型:发明
国别省市:湖南,43

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