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一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法及系统技术方案

技术编号:26373404 阅读:11 留言:0更新日期:2020-11-19 23:42
本公开提供了一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法及系统,在待测信号上进行全波离散傅里叶变换,然后从其计算过程中提取四个半波离散傅里叶变换结果;基于所提取的四个半波离散傅里叶变换结果,计算出衰减直流分量在相量测量结果中造成的误差,并除去所述误差;能够解决电力系统发生故障时传统的基于离散傅里叶变换的同步相量测量算法无法应对故障信号中存在的衰减直流分量的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法及系统
本公开属于同步相量测量
,涉及一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法及系统。
技术介绍
本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的
技术介绍
信息,不必然构成在先技术。对电力系统的运行状态进行监测是电力系统保护和控制的前提。同步相量的测量在电力系统运行状态监测中起到至关重要的作用,在输电网和配电网的故障识别中被广泛应用。高度互联的现代电力系统在发生故障后如果不能及时准确地将其识别,隔离以及清除,系统的安全稳定运行就会遭到威胁,这对电力系统同步相量的测量提出了更加严峻的挑战。离散傅里叶变换因其低计算负担,低延迟和易于实现成为了目前最广为使用的同步相量测量算法,但在电力系统发生故障后,其故障电流中可能含有衰减直流分量,这将在传统的基于离散傅里叶变换的同步相量测量结果中造成很大的误差。这是因为衰减直流分量的频谱覆盖整个频域,而且频率越低,其谱线幅值就越高,这就导致衰减直流分量的信息将出现在基频分量中,进而在相量测量结果中造成误差。针对这一问题,已有一些研究对传统的基于离散傅里叶变换的同步相量测量算法做出了改进。这些改进算法大致可以分为三类:第一类算法先估计出衰减直流分量在相量测量结果中造成的误差,然后将其从中去除;第二类算法通过设计滤波手段将衰减直流分量从待测信号中滤除,然后再使用离散傅里叶变换进行相量测量;第三类算法基于传统离散傅里叶变换算法推导改进公式,再基于这些公式直接用待测信号测量出相量。这些改进算法在信号中含有衰减直流分量时相比传统的离散傅里叶变换实现了更高的精度,但它们仍有诸多缺陷:其一,一些改进算法只能应对某一类衰减直流分量提高相量测量精度,比如时间常数较大的衰减直流分量或时间常数限定于某一范围的衰减直流分量;其二,大部分改进算法只针对衰减直流分量问题,而缺乏抗噪声能力;其三,相当一部分改进算法使用复杂的数学操作提高相量测量精度,这使得算法给实际应用带来沉重的计算负担。
技术实现思路
本公开为了解决上述问题,提出了一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法及系统,本公开能应对各种时间参数的衰减直流分量,具有良好的抗噪声性能,并且计算负担较轻,能解决电力系统发生故障时传统的基于离散傅里叶变换的同步相量测量算法无法应对故障信号中存在的衰减直流分量的问题。根据一些实施例,本公开采用如下技术方案:一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法,包括以下步骤:在待测信号上进行全波离散傅里叶变换,然后从其计算过程中提取四个半波离散傅里叶变换结果;基于所提取的四个半波离散傅里叶变换结果,计算出衰减直流分量在相量测量结果中造成的误差,并除去所述误差。作为可选择的实施方式,在待测信号上进行全波离散傅里叶变换的具体过程包括:截取一段长度为一个基频周期的信号,将对截取的长度为一个基频周期的信号进行的全波离散傅里叶变换计算过程分为前后两段,每段长度为半个基频周期,分别进行计算。作为进一步的限定,将前一半计算的结果取出,其值等于将前半段半个基频周期长度的信号进行传统半波离散傅里叶变换得到的结果,将后一半计算的结果取相反数,其值等于后半段半个基频周期长度的信号进行传统半波离散傅里叶变换得到的结果,将两次结果分别取共轭复数,得到前半段半个基频周期长度的信号进行基向量取共轭的半波离散傅里叶变换得到的结果,以及后半段半个基频周期长度的信号进行基向量取共轭的半波离散傅里叶变换得到的结果。作为可选择的实施方式,提取4个半波离散傅里叶变换结果,分别为前半段全波离散傅里叶变换计算过程中得到的结果、后半段全波离散傅里叶变换计算过程中得到的结果的相反数,以及前两个结果的共轭复数。作为可选择的实施方式,将前半段、后半段半波离散傅里叶变换得到的结果相加,相应的共轭复数相加,将两次相加之和相除,基于前半段、后半段半波离散傅里叶变换得到的结果,以及相除结果,确定衰减直流分量造成的相量测量误差。一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量系统,包括:傅里叶变换模块,被配置为在待测信号上进行全波离散傅里叶变换,然后从其计算过程中提取多个半波离散傅里叶变换结果;计算模块,被配置为基于所提取的多个半波离散傅里叶变换结果,计算出衰减直流分量在相量测量结果中造成的误差,并除去所述误差。一种计算机可读存储介质,其中存储有多条指令,所述指令适于由终端设备的处理器加载并执行所述的一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法。一种终端设备,包括处理器和计算机可读存储介质,处理器用于实现各指令;计算机可读存储介质用于存储多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行所述的一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法。与现有技术相比,本公开的有益效果为:本公开可以应对具有各种时间参数和幅值的衰减直流分量,实现较高的同步相量测量精度。本公开具有良好的抗噪声性能,在待测信号中含有背景噪声和脉冲噪声时均可相对现有算法实现更高精度。本公开计算量较小,除一次全波离散傅里叶变换外,仅需进行简单的运算即可获得结果。附图说明构成本公开的一部分的说明书附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。图1是本实施例的流程示意图。具体实施方式:为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。下面结合附图和实施例对本专利技术进行进一步说明。应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本公开提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属
的普通技术人员通常理解的相同含义。需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本公开的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法,如图1所示,包含以下步骤:S1:在待测信号上进行全波离散傅里叶变换,然后从其计算过程中提取4个半波离散傅里叶变换结果,具体操作为:截取一段长度为一个基频周期的待测信号,可表示为:其中A1为基频分量的幅值,θ1为基频分量的相角,N为每个基频周期的采样点数,B为衰减直流分量的幅值,Ts为采样间隔,τ为衰减直流分量的时间常数,对其进行全波离散傅里叶变换,操作如下:其中I是相量的测量值,而I1和IDDC分别是相量的理论值和衰减直流分量造成的误差,IDDC是一个级数之和:其中...

【技术保护点】
1.一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法,其特征是:包括以下步骤:/n在待测信号上进行全波离散傅里叶变换,然后从其计算过程中提取四个半波离散傅里叶变换结果;/n基于所提取的四个半波离散傅里叶变换结果,计算出衰减直流分量在相量测量结果中造成的误差,并除去所述误差。/n

【技术特征摘要】
1.一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法,其特征是:包括以下步骤:
在待测信号上进行全波离散傅里叶变换,然后从其计算过程中提取四个半波离散傅里叶变换结果;
基于所提取的四个半波离散傅里叶变换结果,计算出衰减直流分量在相量测量结果中造成的误差,并除去所述误差。


2.如权利要求1所述的一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法,其特征是:在待测信号上进行全波离散傅里叶变换的具体过程包括:截取一段长度为一个基频周期的信号,将对截取的长度为一个基频周期的信号进行的全波离散傅里叶变换计算过程分为前后两段,每段长度为半个基频周期,分别进行计算。


3.如权利要求2所述的一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法,其特征是:将前一半计算的结果取出,其值等于将前半段半个基频周期长度的信号进行传统半波离散傅里叶变换得到的结果,将后一半计算的结果取相反数,其值等于后半段半个基频周期长度的信号进行传统半波离散傅里叶变换得到的结果,将两次结果分别取共轭复数,得到前半段半个基频周期长度的信号进行基向量取共轭的半波离散傅里叶变换得到的结果,以及后半段半个基频周期长度的信号进行基向量取共轭的半波离散傅里叶变换得到的结果。


4.如权利要求1所述的一种抗衰减直流分量干扰的同步相量测量方法,其特征是:提取4个半波离散傅里叶变换结...

【专利技术属性】
技术研发人员:于浩天靳宗帅张恒旭
申请(专利权)人:山东大学
类型:发明
国别省市:山东;37

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