电力系统谐波抑制仿真研究.pdf
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1、SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯动 力 与 电 气 2023 NO.20 SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯电力系统谐波抑制仿真研究施滨 郑全新*(荆楚理工学院 湖北荆门 448000)摘要:利用傅里叶转换与FTT转换技术对所建立的谐波模型进行了模拟,发现利用FTT的时频特征可以提取出该信号的时间-频率特征,能够有效地消除干扰,并能有效地探测出信号的频域特征,而傅里叶转换则能有效地反映出信号的频域特征。将傅里叶分析与FTT分析相比较,将其优点相融合,利用小波分析法对信号中的突变点进行了提取和除噪,再利用傅氏转换对各个稳态的频
2、域和振幅进行精确的检测。关键词:谐波干扰检测傅里叶变换 小波变换 抑制 仿真中图分类号:TM761文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)20-0054-04Simulation Research on Harmonic Suppression in the Power SystemSHI Bin ZHENG Quanxin*(Jingchu University of Technology,Jingmen,Hubei Province,448000 China)Abstract:Fourier transform and FTT transform techniques ar
3、e used to simulate the established harmonic model,and it is found that the time-frequency characteristics of the signal can be extracted by using the time-frequency characteristics of FTT,which can effectively eliminate interference and effectively detect the frequency domain characteristics of the
4、signal,and that Fourier transform can effectively reflect the frequency domain characteristics of the signal.Fourier analysis is compared with FTT analysis,their advantages are fused,the abrupt points in the signal are extracted and denoised by wavelet analysis,and the frequency domain and amplitude
5、 of each steady state are accurately detected by Fourier transform.Key Words:Harmonic interference detection;Fourier transform;Wavelet transform;Suppression;Simulation目前,谐波的解析有多种,小波变换方法和傅里叶变换法,它们在谐波的应用领域和侧重点不同。本文的研究内容为电力系统谐波检测与抑制仿真分析。1 谐波干扰检测方法本文主要采用傅里叶变换和小波变换的谐波干扰检测方法进行研究。1.1 谐波检测算法从电力系统的谐波特性来看,在信号
6、中,高频部分出现了非稳态谐波,而在低频率处出现了稳态谐波1。针对这种特性,利用一种将非稳态成分和稳态成分分开的办法,采用不同的手段将两种不同的谐波信号分开探测,就很好地处理了检测非稳态与稳态谐波同时存在的信号的问题。算法的初步构想见图1。小波多分辨分析可以根据频率将不同频带内的信息分开,从而实现抽取和分离各频带内的信息2。在获得相位、频率和幅值等方面,傅里叶变换是一种有效的手段。对于信号的改变,小波熵具有很强的灵敏度,能够精确地获得信号的改变。傅里叶变换在获得谐波参数的精度方面是最佳的,而小波变换的优势集中在各种频段对信号的分离和抽取。要理解与信号相关的DOI:10.16661/ki.1672
7、-3791.2303-5042-3293作者简介:施滨(2000),男,本科,研究方向为电气工程及其自动化。通信作者:郑全新(1970),男,硕士,教授,研究方向为应用型人才培养研究。E-mail:。54SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯 2023 NO.20 动 力 与 电 气科技资讯SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION改变,小波熵是最优选2。综合上述3种方法的优点,可以使图1的算法得以实施。1.2 Mallat算法在谐波检测中的应用1.2.1 小波基函数的选择小波变换的效果依赖于选择合适的小波基函数。然而,对于小波基函数的选择,至今
8、尚无相关的规范和理论可供借鉴。一般从小波基函数的正则性、消失矩阶数、对称性和支撑长度等方面进行选取3。正则体现在小波的能量集中程度和光滑性上,以及小波的收敛率和可微特性。较高的正则性也和更大的消失矩有关。消失矩的大小是信号能力分布一个重要指标。在实际中,小波基函数的选取需要通过大量的试验和实践来确定。例如:Morlet小波通常用于特征抽取和图像辨识;MexicanHat小波用于系统辨识;Daubechies和Haar小波用于对数字信号进行分析4。1.2.2 多分辨率分析中的谐波频带划分使用多分辨率方法实现了稳定和非稳定高阶谐波的子波变换和重构。针对一个电力谐波信号f(t),可以将其分类为两种,
9、一种采用低频率近似,另一种采用高频率近似。若将f(t)进行j尺度分解,分解方法为f(t)=kcjk2-j/2(2-jt-k)+kdjk2-j/2(2-j-k)(1)式(1)中:前半部分是用来分解低频分量的,后半部分是用来分解高频分量的;cjk和djk为j尺度上的逼近系数和细节系数,这两个参数是在分解过程中需要获取的数值。在多分辨率分析中,不同层次的频带分割方式保持不变,为了进行下一层次的分解,需要使用近似系数:cj+1k=2mh(m-2k)cjm(2)dj+1k=2mg(m-2k)cjm(3)利用式(2)和式(3)可将不同频率的谐波分离。在每个频率段内,都包含有不同的高次谐波成分。为了获取每个
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