[发明专利]一种频率自适应的采样方法有效
申请号: | 202010618052.0 | 申请日: | 2020-06-30 |
公开(公告)号: | CN111896802B | 公开(公告)日: | 2023-03-31 |
发明(设计)人: | 何翔;王一丁;周洁琳;刘敏;陈镭 | 申请(专利权)人: | 成都四威功率电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R23/02 | 分类号: | G01R23/02;G01R23/16 |
代理公司: | 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239 | 代理人: | 王育信 |
地址: | 610000 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 频率 自适应 采样 方法 | ||
本发明公开了一种频率自适应的采样方法,主要解决现有频率采样方法中系统频率发生变化时导致采样点数量发生变化从而导致频谱泄露,DFT迭代产生误差,影响谐波检测效果的问题。本发明以DSP作为核心控制器,通过预留的PWM通道配置好固定的采样频率,确定采样触发信号,实现固定频率的采样。在每次采样完成后进入中断,通过对采样电流预处理,再进行迭代运算的方式减小同步误差,提升谐波电流的检测精度,完成DFT迭代运算。因此,本发明具有很高的使用价值与推广价值。
技术领域
本发明涉及频率采样技术领域,具体地说,是涉及一种频率自适应的采样方法。
背景技术
近年来,在开关电源研究领域,数字化、小型化、高频化是三个主要的发展方向。由于数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,并且可以将模拟电路中难以实现的各种控制方式应用电源控制中。由此可见数字电源将成为主流发展方向。在数字控制中,控制算法可以通过仿真模型进行验证,但能否有效的应用在实例中的关键点在于能否精确采样,准确的采样可以保证控制算法中用到的控制量信息,因此在硬件电路中存在各种干扰的情况下,解决采样问题是至关重要的。
在有源电力滤波器的设计中,我们需要对负载电流进行采样,通过DFT变换求解出基波分量或指定频率的谐波分量,然后进行针对性的补偿。但在实际应用的电力系统中,系统的频率不可能恒定在50Hz,往往会有比较缓慢的、较小的波动,针对这种频率上的波动,极容易造成采样不同步,产生频谱泄露,在傅里叶变换和迭代中产生误差,影响最终的补偿电流结果,不能实现很好的补偿。
但是,现有方法在系统频率为50Hz的情况下,每个工频周期内的采样点数量是固定的,通过迭代可以准确求解出谐波电流分量。但如果系统频率发生变化,每个工频周期内的采样点数量也发生了变化,这样就会导致频谱泄露,DFT迭代产生误差,影响谐波检测的效果。
发明内容
本发明的目的在于提供一种频率自适应的采样方法,主要解决现有频率采样方法中系统频率发生变化时导致采样点数量发生变化从而导致频谱泄露,DFT迭代产生误差,影响谐波检测效果的问题。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种频率自适应的采样方法,包括如下步骤:
(S1)以DSP作为核心控制器,通过预留的PWM通道配置好固定的采样频率,确定采样触发信号,实现固定频率的采样;
(S2)在每次采样完成后进入中断,进行DFT迭代运算;
(S3)DFT迭代运算初始化,判断当前采样计数值与DFT迭代窗口内采样点数的关系;当当前采样计数值与DFT迭代窗口内采样点数相等时,则周期开始判断完成,将当前采样计数值置0后进入步骤(S4);如果当前采样计数值与DFT迭代窗口内采样点数不相等则直接进入步骤(S4);
(S4)获取新的采样值,并将该采样得到的负载电流信号进行采样数据转化;
(S5)利用转化后的采样数据计算谐波,并保存结果;
(S6)一次采样完成后,通过滑动循环指针使采样计数值自加1,然后进入步骤(S3),进行下一次周期信号开始判断;
其中,在步骤(S4)中,采样数据转化的转化公式为:
其中,s(n)为当前采样信号,x(n)为转化后的信号,迭代的窗口宽度为N。
进一步地,所述转化公式的获取步骤如下:
(a)以Ts为采样周期对一个周期为T的连续信号s(t)进行采样,让信号s(t)经过宽度为HT的窗口,该窗口作为采样需要进行迭代运算的量的窗口,在宽度为N的窗口中得到一个N点的实际采样点的离散时间序列S{n},其中:
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