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1.
电力系统谐波分析的高精度FFT算法   总被引:274,自引:28,他引:246  
快速搏立叶变换存在较大的误差,无法直接用于电力系统谐波分析。本文对FFT的泄漏误差进行了分析,根据JAINT randke提出的插值算法提出了多项余弦窗插值的新算法,对FFT的结果进行修正,极大地提高了计算精度,使之适用于电力系统的准确谐波分析。  相似文献
2.
小波变换应用于电力系统故障信号分析初探   总被引:54,自引:10,他引:44  
简述了小波变换及应用特点,结合电力系统发生故障后各电气量的变化特征探索了小波变换在滤波消噪、故障录波器数据压缩、继电保护及故障测距等方面应用的可能性,并对小波变换奇异性检测理论实现行波故障测距进行了EMTP仿真验证,结果表明该方法是有效的。  相似文献
3.
提出了一种对电能质量扰动进行检测、定位、辨识与分类的有效方法.首先对含有噪声的信号进行小波去噪处理,得到信噪比较高的信号,再对去噪后的信号进行差变处理得到差变信号,通过小波去噪和信号差变法来确定扰动的位置和持续时间.将去噪后的单相电压信号通过移相-60°得到三相电压,并用三相电压代替三相电流,利用瞬时无功功率理论计算出瞬时有功,进而计算出瞬时电压幅值,根据扰动的持续时间和扰动的幅度对扰动类型进行识别.  相似文献
4.
快速傅里叶变换(fast Fourier transform,FFT)是电力系统谐波分析的常用工具,为提高FFT的计算精度,消除栅栏效应和泄漏现象造成的误差,必须对计算结果进行修正。目前已有的各种修正方法除了所加窗种类不同或插值方式不同外,都是仅对单个谐波分量进行修正,无法消除各分量之间泄漏的相互影响,因此对谐波信号的分析精度不高。该文给出全分量校正方法,对信号中所有的谐波分量同时进行校正计算,从而完全消除泄漏的影响,将计算精度提高3~4个数量级。该算法涵盖传统的单谱峰插值法,算法形式统一规范,便于计算机编程计算。  相似文献
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