[发明专利]一种同步相量测量方法、系统及相关组件有效
| 申请号: | 201910604414.8 | 申请日: | 2019-07-05 |
| 公开(公告)号: | CN110244151B | 公开(公告)日: | 2021-07-16 |
| 发明(设计)人: | 徐全;于力;袁智勇 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限责任公司 |
| 主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R25/00 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 刘志红 |
| 地址: | 510663 广东省广州市萝岗区科*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 同步 测量方法 系统 相关 组件 | ||
1.一种同步相量测量方法,其特征在于,包括:
采集电力信号,将所述电力信号添加5G时钟输出的绝对时标;
获取所述电力信号的幅频响应曲线;
根据所述幅频响应曲线确定所述电力信号的状态,所述状态包括含有衰减直流分量,和/或含有间谐波分量或谐波分量,和/或含有幅值调制信号和/或相角调制信号;
通过与所述状态对应的算法计算所述电力信号的基波相量参数;
所述根据所述幅频响应曲线确定所述电力信号的状态的过程具体为:
根据所述幅频响应曲线,当时,判定所述电力信号含有衰减直流分量;
根据所述幅频响应曲线,当时,判定所述电力信号含有谐波分量或间谐波分量;
根据所述幅频响应曲线,当时,判定所述电力信号含有幅值调制信号和/或相角调制信号;
其中,M(0)为频率点0的幅值,M(f1)为频率点f1的幅值,M(f2)为频率点f2的幅值,M(f3)为频率点f3的幅值,所述频率点f1、所述频率点f2、所述频率点f3为相邻频率点,M(f0-Δf)和M(f0+Δf)依次为基波频率左、右两频率点的幅值。
2.根据权利要求1所述的同步相量测量方法,其特征在于,所述获取所述电力信号的幅频响应曲线的过程具体为:
通过FFT获取所述电力信号的幅频响应曲线。
3.根据权利要求1所述的同步相量测量方法,其特征在于,当所述电力信号含有所述幅值调制信号和/或所述相角调制信号时,所述通过与所述状态对应的算法计算所述电力信号的基波相量参数的过程具体为:
对所述电力信号进行加窗DFT变换,建立与所述幅值调制信号和/或所述相角调制信号对应的信号模型;
根据所述信号模型计算所述电力信号的基波相量参数,所述基波相量参数包括所述基波相量的幅值及所述基波相量的相角。
4.根据权利要求3所述的同步相量测量方法,其特征在于,所述信号模型包括多次DFT变换结果,其中第k次DFT变换结果为其中:Mk=[Mk0 Mk1 …MkK],其中,ni为窗函数,Mk和Xk为所述信号模型的已知参数,P为所述信号模型的待求参数,f0为基波频率,I0为所述基波相量的虚部,R0为所述基波相量的实部,gk为离散傅里叶变换的系数。
5.根据权利要求4所述的同步相量测量方法,其特征在于,所述根据所述信号模型计算所述电力信号的基波相量参数的过程具体为:
根据所述待求参数获取所述基波相量的实部和虚部;
根据幅值计算式计算所述基波相量的幅值,根据相角计算式计算所述基波相量的相角,其中,所述幅值计算式为所述相角计算式为a0为所述基波相量的幅值,θ0为所述基波相量的相角。
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