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1.
加窗插值FFT谐波检测算法能够很好地克服传统检测方法存在的缺点,提高电网谐波的检测精度.8项余弦窗函数的谐波检测算法能够有效地抑制频谱泄露.采用四谱线插值修正的原理,推导了基于8项窗函数的四谱线插值修正公式,并利用MATLAB软件对该算法进行仿真.通过与加其他窗函数的插值算法的对比,仿真结果表明,8项余弦窗插值算法容易实现,计算量小且能够很好地提高信号参数的检测精度,适合电网谐波检测. 相似文献
2.
介绍了基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法,并对该方法进行了理论推导和实验验证,对实际检测过程可能出现的误差进行研究分析,提出一种改进的谐波检测方法.仿真结果验证了该方法的有效性 相似文献
3.
通过分析比较常用的谐波检测方法,根据电力谐波信号的特点,提出了布莱克曼窗与双峰插值相结合的算法,并推导出频率和幅值的修正计算公式,从而进一步降低了泄漏和噪声干扰,提高了计算频率和幅值的准确度.仿真结果验证了算法的正确性与有效性. 相似文献
4.
一种改进型谐波与无功电流检测方法的仿真研究 总被引:2,自引:4,他引:2
对基于瞬时无功功率理论的应用高通滤波器检测高次谐波电流的方法进行了简要分析 ,继而提出一种新的改进型检测方法 ,即省去无功电流通道的一个高通滤波器后 ,被检测电流中的高次谐波电流和基波无功电流就能同时被检测出来 利用科学计算软件Matlab对该模型进行计算机仿真研究 ,仿真结果证明了该方法的正确性和可行性 相似文献
5.
在非同步采样以及非整数周期截断情况下,快速傅里叶变换会产生频谱泄露和栅栏效应,使计算结果存在较大误差,无法得到准确参数。常用窗函数固定的旁瓣性能制约了已有加窗插值算法的误差修正效果。而凯赛(Kaiser)窗的主旁瓣高度之间的比重可依据需要自由选择,其主旁瓣能量的比例也近乎最大。文中提出基于Kaiser窗的三谱线插值FFT的电力谐波分析方法,推导了基波以及各次谐波的幅值、频率和初相位的插值修正公式。仿真结果表明,所提算法设计灵活且易于实现,在基波频率波动以及白噪声干扰下都有较高的谐波参数估计准确度,验证算法能够有效消除泄露和栅栏效应的影响,提高了谐波分析的准确性。 相似文献
6.
有源电力滤波器谐波及无功电流的一种检测方法 总被引:18,自引:0,他引:18
提出一种基于畸变电流有效值最小原理的谐波和无功电流检测新方法,并利用负反馈原理实现了基于该方法的检测电路。该方法不仅适用于单相,也适用于三相电路。 相似文献
7.
一种改进型Canny图像边缘检测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了在噪声条件下的一种改进的Canny算子,该算子采用中值滤波代替高斯平滑滤波。实验结果表明改进的canny算子对抑制噪声和保留边缘像素点方面有较好的效果,对图像边缘具有较好的检测精度。 相似文献
8.
《合肥工业大学学报(自然科学版)》2016,(5)
在非整周期采样的情况下,快速傅里叶变换(fast Fourier transform,FFT)存在较大的误差。文章通过在Matlab中对构造的信号模型进行仿真,比较了几种基于三次样条插值的加窗FFT算法的间谐波检测精度,并以Blackman-Harris窗三次样条插值FFT算法为例,对其进行了公式推导,得到了该算法信号频率、幅值和相位的计算公式。仿真结果表明,文中的几种基于三次样条插值的加窗FFT算法的间谐波检测精度较高,频率平均误差可达到0.02%以内,幅值平均误差可达到0.3%以内,有效地减小了非整周期采样对FFT的影响。 相似文献
9.
一种新型串联型有源电力滤波器无谐波检测控制方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种新型的用于串联型有源电力滤波器(SAPF)的控制方法,这种控制方法的思路是控制由SAPF产生的补偿电压跟踪电源电流的K倍来实现电流谐波的抑制.因为控制参考信号直接通过检测电源电流得到,无需谐波的任何信息,故提出的控制方法实际上消除了传统方法中必须的谐波检测的过程.和传统的控制方法相比,所提出的新型控制方法更简单,易于实现,降低了系统成本,避免了由复杂的谐波计算所带来的延时,能够获得更好的谐波补偿效果.仿真和实验结果都验证了所提出的新型控制方法的有效性. 相似文献
10.
准确、快速地检测系统电流中的谐波成分,是保证有源电力滤波器具备良好工作性能的关键.本文阐述了针对电网中谐波变化的特点,提出一种谐波电流实时检测方法,能够正确预测出未来时刻的谐波电流值. 相似文献
11.
《广西大学学报(自然科学版)》2016,(6)
为了快速、准确地检测出微电网中的谐波/间谐波,以便采取措施对其治理,减小其危害,文中提出了一种改进S变换的谐波/间谐波检测方法。该方法是在S变换的高斯窗函数中引入参数q,并对谐波/简谐波的信号进行S变换,得到含参数q的时频二维复矩阵,取其幅值矩阵中每一个时间采样点最大幅值构成信号随频率变化的最大频谱幅值曲线,则曲线上峰值点的个数即为谐波种类数,峰值点对应的频率即为谐波频率。通过采用最小二乘法计算出实际值与理论值的最小误差可确定参数q的最优取值范围,将该q值作为最终高斯窗指数中引入的q值即得到改进S变换。将改进S变换用于谐波、间谐波检测,并与原始S变换的结果进行了比较,结果表明,改进S变换能够准确获取谐波/间谐波的幅频信息,具有检测精度高、适应能力强、抗噪声性能好等优点。 相似文献
12.
传统矩形双窗在检测非理想边缘时容易在边缘附近检测出错误边缘点,出现检测结果会偏移的问题。针对传统矩形窗函数平滑效果较差的局限性,设计了一种Gauss-Gamma形双窗函数算法,采用可接收操作特征(ROC)曲线来评价使用这两种双窗检测器在SAR图像中的性能。结果表明,新方法的检测有更好的边缘连接性,在边缘附近错误边缘较少,明显优于矩形双窗检测器。 相似文献
13.
14.
《广西大学学报(自然科学版)》2017,(2)
随着单相分布式可再生能源并网系统的普及与发展,单相电力有源滤波器及采取有源阻尼的单相逆变器广泛应用于单相电网系统中,该类设备都需要对单相电流谐波进行快速与准确的检测。为解决单相谐波电流快速检测的问题,文中依据瞬时无功功率理论,基于广义二阶积分,将三相谐波电流检测的方法推广至单相系统,并针对单相电流中直流分量对谐波电流检测的影响,提出了一种基于三阶广义积分的改进型单相谐波电流检测方法。最后,基于MATLAB/Simulink平台对所提的谐波检测算法进行了仿真分析,并搭建小功率低压单相有源滤波器实验平台进行了实验,验证了该新型单相谐波检测算法的正确性与有效性。 相似文献
15.
随着现代工业技术的发展,电力系统中的非线性负荷大量增加,由此产生的谐波污染也越来越严重,谐波已成为影响电网质量的主要原因。同时现代工业、商业和居民用户对供电质量提出了更高的要求[1],许多自动化程度较高的用户对供电质量越来越敏感,任何供电质量问题都可能导致产品质量的下降,生产设备的损坏,给用户造成巨额损失。谐波治理[2]是电能质量问题的核心内容之一,也是现代电力生产发展的迫切要求。文章主要阐述了目前用于谐波治理的有源电力滤波器的谐波电流检测方法。 相似文献
16.
《宁夏大学学报(自然科学版)》2016,(3):302-305
根据动脉图像去噪易产生模糊边缘的现象以及动脉区域测量的精确度要求,提出一种改进型动脉图像增强方法.将图像分为目标区域与背景区域两部分,采用强制极小值方法对图像局部极小值进行标记拓展并设为掩膜图像来修正原始形态学梯度,从而抑制图像边缘扩展.设置灰度值修正梯度,使得图像增强目标区域的同时削弱背景区域.将该算法运用到实际的图像增强中,并与其他算子的增强进行对比.数据结果显示该方法具有很好的增强效果和较强的实用性. 相似文献
17.
间谐波除了具有谐波危害外,还具有其自身特性带来的电压闪变、继电器误动作等多种危害,因此准确检测间谐波对电网安全运行具有重要意义.在分析加窗插值FFT和原子分解算法优缺点的基础上,提出两种算法相结合的间谐波检测算法.算法首先对加Hanning窗信号进行FFT分析,求得峰值谱线及其两侧谱线值.然后根据幅值判断法判断是否存在谱线干涉.若存在谱线干涉,则使用原子分解算法估计信号参数;若不存在谱线干涉,则使用加窗插值FFT算法对信号参数进行检测.仿真结果表明,算法在检测谐波、间谐波时,频率分辨率高于加窗插值FFT算法,计算量小于原子分解算法. 相似文献
18.
介绍了一种基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制方案.该改进型检测方法用积分、延时和增益环节代替传统ip,iq检测方式中的低通滤波器,检测延时可减少到1/6个电源周期,同时这种方法可以推广到单相、三相四线电路和三相不平衡负载的场合中.采用三角载波方法进行电流闭环跟踪,主电路器件开关频率固定且补偿电流准确跟踪指令电流.基于能量平衡原理并借助检测环节实现了逆变器直流侧电压的闭环控制.仿真结果验证了该控制方案的正确性,采用该方案后,电源电流得到有效改善. 相似文献
19.
一种新的谐波和无功电流在线实时检测方法 总被引:18,自引:0,他引:18
从相量分析出发,通过一个正弦量专用乘法器,实现对谐波和无功电流的在线实时检测。这种新方法具有良好的动态响应性能,解决了单相无功及谐波电流的瞬时补偿系统的检测问题,这种检测方法也能适用于三相系统。 相似文献
20.
工业过程采集的数据的可靠性和准确度直接影响到过程控制、调度及优化等。讨论了数据校正的原理及应用,分析了显著误差检测的意义以及显著误差检测的基本原理。在对两种传统的基于统计量的显著误差检测法讨论的基础上,提出了一种基于F统计量的NT-MT显著误差检测方法。该方法将两种传统方法运用其中,仿真结果表明,基于F统计量的改进NT-MT方法给出了很好的检测效果,对显著误差的灵敏度很高。 相似文献