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基于FFT与DWT联合的电力谐波检测的算法设计

基于FFT与DWT联合的电力谐波检测的算法设计

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时间:2019-11-22

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1、第!!卷第"0期电子设计工程!#"1年$月:8[8>E8@@BE8>@IN!#"1基于!!"与#$"联合的电力谐波检测的算法设计孔丹!吕国芳"河海大学能源与电气学院!江苏南京!"##$%#摘要!目前谐波检测方法普遍存在的问题是很难对稳态谐波和非稳态谐波同时存在的信号进行准确检测$针对这种现象本文提出了一种混合算法%利用&'(将谐波信号成分低频和高频两部分&))(对低频部分进行分析!得出稳态谐波的幅值'相位&小波熵对高频部分进行分析!得到非稳态谐波的时域信息$该算法结合以上算法的优势!完成对稳态谐波和非稳态谐波

2、同时存在的信号的检测$并通过*+(,+-验证该算法的准确性和可行性$关键词!谐波检测&&'(&))(&混合算法&*+(,+-中图分类号!(.$$文献标识码!+文章编号!"/01!/!2/!!#"1""03#0/3#2%&'()*+,-./0*'1(2./+/3+*(1(2,4)-(1*3*15(6/)740/.(1!!"41.#$",87)*.45.6&789,:6;<3=78>!!"#$%&%"'()*+&,-)./$*01+2-$/)&2)**+2)&34"5-26)27*+281,39-):2)&!"##$%3;52)-"%70+)43+9(?@7AA;

3、B7AC<=?7BD<8EAF@G@AGE<8EHG?@IBED7BCIB87KHDEL@FHG@7FC3HG7G@MEG?8<83HG7GE<87BC?7BD<8EAN(?EHI7I@BIB87KE8G?3=B@P;@8AC<8@HN(?@HG@7FC3HG7G@HE>87KEHG?@K

4、N+8FG?@GED@F?787KCQE8>G?@?E>?3=B@P;@8ACHE>87K;HE8>M7O@K@G@8GB@H<=G?@G?B@@7IIB<7A?@H978FA78J@;H@FG87K@LEHGE8>E8J

5、JEKEGC<=G?@7K>

6、波对=V!+X"WU=V+W!!电力系统的影响有&损耗增加$设备过热及寿命损失$对继电对应的傅里叶变换为保护$控制和通信电路的干扰以及对用户负荷的干扰等S"T%993"3"!!+?+?研究电力谐波问题首要关键是对电力系统中的谐波进行!!!!!!!!!!!!>"V?WU"=V!+W@9Y!#>!V?WU"=V!+X"W@9Y!V!W+U#+U#准确的检测%然而目前存在的谐波检测方法中#大多数的应用#?范围比较单一#不是只针对稳态信号#就是只针对非稳态信%>V?WU>V?WX@>V?W%"9!%9则$#?U##"#'#3"V2W号%能够准确检测两种谐波同时存在的信

7、号的方法还是比较%9?!%%>V?XWU>V?W3@>V?W"9!&!少%而电力系统中谐波的特点&稳态谐波存在于信号的低频部分#非稳态谐波存在于信号的高频部分%因此只要将谐波信号计算>"V?W和>!V?W时#要对="V+W和=!V+W再进行相同的拆解运算9直到傅里叶变换中只有两个点的为止S23ZT%划分为稳态成分和非稳态成分#对两种谐波采用相应的方法进行检测#就能够解决这一问题了S!T%显然#))(算法大大提高了运算效率#但是))(在非同步采样时#会出现频谱泄漏和栅栏效应#影响了谐波分析精度%而;!!"原理加窗插值))(算法能明显的抑制频谱泄漏和消除栅栏效应%

8、本文选择加矩形窗作为))(计算中的窗函

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