中高频振荡检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:26688414 阅读:114 留言:0更新日期:2020-12-12 02:35
本发明专利技术提供了一种中高频振荡检测方法及装置。所述方法包括:利用抗混叠滤波器对输入的三相电压电流信号进行低通滤波,利用数模转换器进行采样;根据对称分量法对采样后的三相电压电流信号进行坐标变换,得到含正负序分量信号;将一个基波周波作为时间窗的长度,对含正负序分量信号进行基于加窗离散傅里叶变换,得到基波参数;利用基波参数构造基波信号,通过作差法将基波信号滤除;对滤除基波信号的含正负序分量信号进行插值离散傅里叶变换,确定中高频振荡频率。本发明专利技术有效减少信号频谱间的相互干扰,在保证检测准确率的同时,实现了中高频振荡频率的快速检测,为振荡的抑制提供了准确的信息,确保电力系统安全稳定运行。

【技术实现步骤摘要】
中高频振荡检测方法及装置
本专利技术涉及振荡检测
,尤指一种中高频振荡检测方法及装置。
技术介绍
近年来,柔性直流输电系统(以下简称柔直系统)引发的电力系统中高频振荡事件频发。由于检测得到的振荡频率信息将用于振荡的抑制,因此要求检测算法的响应时间非常短。根据实际应用需求,一般要求响应时间不超过20ms。这对振荡频率检测算法的时间窗长度提出了很高的要求,而频率检测准确度要求较为宽松。一般而言,算法响应时间与算法时间窗长度直接相关。时间窗越短,算法响应时间越短。按照以上给出的响应时间需求,算法时间窗不能超过一个基波周波;而振荡频率检测误差不超过20Hz即可满足需求。针对中高频振荡的快速检测,目前的检测方法采用的时间窗长度过程,有些文献中的时间窗长度达到了10个基波周波,导致其响应时间达到了200ms,显然不能满足实际应用需求。虽然还有文献针对次/超同步振荡的提出了检测方法,但这些方法并不能直接应用于中高频振荡的快速检测。原因在于:次/超同步振荡的频率小于100Hz,相应的电压电流信号振荡分量(次/超同步间谐波分量)的频率与中高频振荡分本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种中高频振荡检测方法,其特征在于,所述方法包括:/n利用抗混叠滤波器对输入的三相电压电流信号进行低通滤波,并利用数模转换器对低通滤波后的三相电压电流信号进行采样;/n根据对称分量法对采样后的三相电压电流信号进行坐标变换,得到含正负序分量信号;/n将一个基波周波作为时间窗的长度,对所述含正负序分量信号进行基于加窗离散傅里叶变换,得到基波参数;/n利用所述基波参数构造基波信号,通过作差法将所述基波信号从所述含正负序分量信号中滤除;/n对滤除基波信号的含正负序分量信号进行插值离散傅里叶变换,确定中高频振荡频率。/n

【技术特征摘要】
1.一种中高频振荡检测方法,其特征在于,所述方法包括:
利用抗混叠滤波器对输入的三相电压电流信号进行低通滤波,并利用数模转换器对低通滤波后的三相电压电流信号进行采样;
根据对称分量法对采样后的三相电压电流信号进行坐标变换,得到含正负序分量信号;
将一个基波周波作为时间窗的长度,对所述含正负序分量信号进行基于加窗离散傅里叶变换,得到基波参数;
利用所述基波参数构造基波信号,通过作差法将所述基波信号从所述含正负序分量信号中滤除;
对滤除基波信号的含正负序分量信号进行插值离散傅里叶变换,确定中高频振荡频率。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述一个基波周波为20ms。


3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基波参数包括基波幅值、基波相位及基波频率。


4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:根据所述中高频振荡频率进行振荡抑制。


5.一种中高频振荡检测装置,其特征在于,所述装置包括:
滤波采样模块,用于利用抗混叠滤波器对输入的三相电压电流信号进行低通滤波,并利用数模转换器对低通滤波后的三相电压电流信号进行采样;
对...

【专利技术属性】
技术研发人员:李蕴红谢小荣陈垒吴林林王潇苏田宇
申请(专利权)人:国网冀北电力有限公司电力科学研究院清华大学华北电力科学研究院有限责任公司北京谐振科技有限公司国家电网有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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