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电能质量问题的分析方法(原稿) 电能质量问题的分析方法(原稿)

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《电能质量问题的分析方法(原稿)》修改意见稿

1、“.....运用计算出的各次谐波动态电流,从变换结果中提取相应的特征量,通过分析提取到的特征值,对电能质量扰动信号进行有效地检测分类。基于频域的分析方法主要用于分析计算谐波问题,包括谐波潮流计算频率扫描分析等。近年来提出种混合谐波潮流计算方法,该方法考虑了些非线性负载的动态特性,运用时于实时动态扰动信号。该方法的缺点是,很难选择出合理的结构元素,随着结构元素增长,计算时间也增长。当扰动较小时,该方法可能失效。电能质量问题的分析方法原稿。瞬时无功功率法是指,在检测识别电能信号扰动时,运用瞬时无功功率理论对扰动信号进行变换压缺口电压中断电压暂升电压暂降短时谐波脉冲暂态﹑振荡暂态等。暂态电能质量给电力系统的安全稳定运行造成了明显的影响,越来越收到工业生产部门电力部门及电力客户的普遍重视。因此,对电能质量问题进行准确的分析至关重要。数学形态学分析法是指......”

2、“.....采用傅立叶变换分析窗内信号,确定窗内时间段对应的频率,沿着信号移动窗函数,得到信号的时频分布。由于窗函数截取的时间极短,可以认为信号在窗内是平稳的。短时傅里叶变换在定程度上克服了傅里叶变换不能用于时间局部分析的缺陷关键词电能质量质量分析用电设备分析方法引言电能质量问题直接影响到电力系统的安全稳定运行和供电的可靠性,主要分为稳态和暂态电能质量两个方面。其中,稳态电能质量问题,主要是指电压及频率偏差相不平衡偏差电压波动电压闪变高次谐波等问题时限较长特征平应用的最大频率范围受仿真步长的限制,分析时需要先知道暂态过程的频率覆盖范围。因此,仿真时,可能会引起数值振荡,导致仿真结果不准确。电能质量问题的分析方法原稿。短时傅里叶变换是经典的线性时频分析方法,是分析非平稳信号的有力工具。它的基本思想是将度决定其滤波特性,短结构元素决定信号的高频特性......”

3、“.....用于滤除高频噪声和平稳的信号。该方法适用于实时动态扰动信号。该方法的缺点是,很难选择出合理的结构元素,随着结构元素增长,计算时间也增长。当扰动较小时,行准确的识别。如电压暂降电压暂升等暂态电能质量问题。该方法的缺点是,瞬时无功功率理论检测存在延时,因此运用该方法仅限于暂态电能质量的扰动信号持续时间特别短时,否则可能检测失败。变换法通过对相电流或电压进行变换,从变换结果中提取相应的特征量方法可能失效。摘要随着电力产业的市场化,电力系统逐渐实现网络化规范化。广大电力用户对电能质量提出了更高更新的要求,因此,电能质量的监测和分析得到了电力部门的高度重视。本文基于电能质量的基本概念出发,分析了其特点,重点对电能质量分析方法进行了阐述。基于频域的分析方法主要用于分析计算谐波问题,包括谐波潮流计算频率扫描分析等。近年来提出种混合谐波潮流计算方法......”

4、“.....运用时域仿真程序对非线性负载进行仿真,仿真后,运用数学模型计算谐波潮流,运用计算出的各次谐波动态电流用最为广泛。目前常用的时域仿真程序主要有电力系统暂态仿真程序和电力电子仿真程序两大类。时域仿真法通过建立电力系统模型,对采集到的电网数据信号进行仿真分析。它主要研究的暂态现象有分析电压尖峰电压缺口等电能质量问题对电力系统造成的影响分析电容器投切具有较高的频率分辨率,因此被称为信号分析的数学显微镜。小波变换具有多尺度分析特性,可以提供扰动信号不同尺度的特征,具有自适应性。小波变换将信号有效地进行时频局部化,并且小波函数本身衰减很快,用于不平稳信号的分析有独特的优势。基于上述优点,小波变换的问题。经过各种针对电能质量问题分析的方法体系日益完善,且电力系统运用了可靠的实时的在线监测装臵,电能质量问题中的稳态电能质量已经有了明显的提高。较之稳态电能质量......”

5、“.....其典型问题包括电压尖峰电方法可能失效。摘要随着电力产业的市场化,电力系统逐渐实现网络化规范化。广大电力用户对电能质量提出了更高更新的要求,因此,电能质量的监测和分析得到了电力部门的高度重视。本文基于电能质量的基本概念出发,分析了其特点,重点对电能质量分析方法进行了阐述。连续的非平稳信号进行窗函数截取,采用傅立叶变换分析窗内信号,确定窗内时间段对应的频率,沿着信号移动窗函数,得到信号的时频分布。由于窗函数截取的时间极短,可以认为信号在窗内是平稳的。短时傅里叶变换在定程度上克服了傅里叶变换不能用于时间局部分析的缺陷采集到的电网数据信号进行仿真分析。它主要研究的暂态现象有分析电压尖峰电压缺口等电能质量问题对电力系统造成的影响分析电容器投切造成的暂态现象开发新型电力电子控制装臵等。时域仿真方法能运用电网数据实时仿真,快速判断扰动类型......”

6、“.....时域仿真方法能运用电网数据实时仿真,快速判断扰动类型。而该方法的缺点就是模仿应用的最大频率范围受仿真步长的限制,分析时需要先知道暂态过程的频率覆盖范围。因此,仿真时,可能会引起数值振荡,导致仿真结果不准连续的非平稳信号进行窗函数截取,采用傅立叶变换分析窗内信号,确定窗内时间段对应的频率,沿着信号移动窗函数,得到信号的时频分布。由于窗函数截取的时间极短,可以认为信号在窗内是平稳的。短时傅里叶变换在定程度上克服了傅里叶变换不能用于时间局部分析的缺陷高电能质量。这种技术分为基于时域基于频域和基于变换域种分析方法。目前基于数字技术的各种分析方法的应用领域有干扰源引起的波形畸变电力系统谐波分析电能质量控制装臵研制等。基于时域的分析方法主要指时域仿真法,时域仿真法运用数字技术,在电能质量问题分析中基于时频的电能质量分析方法需要运用数字技术......”

7、“.....对电力系统电能质量的各干扰源进行数学描述,以改善和提高电能质量。这种技术分为基于时域基于频域和基于变换域种分析方法。目前基于数字技术的各种分析方法的应用领域有干扰源引起的波电能质量问题的分析中应用广泛。小波变换的主要缺点是小波窗函数受噪声影响,选择困难,计算较复杂。基于时频的电能质量分析方法基于时频的电能质量分析方法需要运用数字技术,开发相应的分析软件和工程方法,对电力系统电能质量的各干扰源进行数学描述,以改善和提方法可能失效。摘要随着电力产业的市场化,电力系统逐渐实现网络化规范化。广大电力用户对电能质量提出了更高更新的要求,因此,电能质量的监测和分析得到了电力部门的高度重视。本文基于电能质量的基本概念出发,分析了其特点,重点对电能质量分析方法进行了阐述。可以进行时变非平稳信号的分析。短时傅里叶变换的缺点是,分析非平稳信号时,其时频窗口固定不变,不具自适应性......”

8、“.....小波变换是指运用大小固定而形状可改变的窗口截取信号进行分析。小波变换在高频部分具有较高的时间分辨率,在低频部分应用的最大频率范围受仿真步长的限制,分析时需要先知道暂态过程的频率覆盖范围。因此,仿真时,可能会引起数值振荡,导致仿真结果不准确。电能质量问题的分析方法原稿。短时傅里叶变换是经典的线性时频分析方法,是分析非平稳信号的有力工具。它的基本思想是将流矢量,求得谐波潮流解。这种方法弥补了时域仿真法准确性不足的缺点,可以精确地描述谐波的动态特性。缺点是计算量大,求解过程比较复杂。瞬时无功功率法是指,在检测识别电能信号扰动时,运用瞬时无功功率理论对扰动信号进行变换。该方法能够对短时电能质量扰动进形畸变电力系统谐波分析电能质量控制装臵研制等。基于时域的分析方法主要指时域仿真法,时域仿真法运用数字技术,在电能质量问题分析中应用最为广泛......”

9、“.....时域仿真法通过建立电力系统模型,电能质量问题的分析方法原稿连续的非平稳信号进行窗函数截取,采用傅立叶变换分析窗内信号,确定窗内时间段对应的频率,沿着信号移动窗函数,得到信号的时频分布。由于窗函数截取的时间极短,可以认为信号在窗内是平稳的。短时傅里叶变换在定程度上克服了傅里叶变换不能用于时间局部分析的缺陷域仿真程序对非线性负载进行仿真,仿真后,运用数学模型计算谐波潮流,运用计算出的各次谐波动态电流矢量,求得谐波潮流解。这种方法弥补了时域仿真法准确性不足的缺点,可以精确地描述谐波的动态特性。缺点是计算量大,求解过程比较复杂。基于时频的电能质量分析方应用的最大频率范围受仿真步长的限制,分析时需要先知道暂态过程的频率覆盖范围。因此,仿真时,可能会引起数值振荡,导致仿真结果不准确。电能质量问题的分析方法原稿。短时傅里叶变换是经典的线性时频分析方法......”

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