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电能质量分析方法

来源:美端电气   发布时间:2021-09-11 07:18

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一、时域仿真法

时域仿真方法广泛应用于电能质量分析,其主要目的是利用各种时域仿真程序研究电能质量问题中的暂态现象。无线高压核相仪异常处理:如果在使用时仪器死机,长按“开/关机键”不能正常关机,请将仪器背后的电池盖打开,按“K_Reset”复位键,仪器可复位至正常状态。高压核相仪用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路。仪器适合6KV~35KV输电线路带电核相作业,同时具有验电功能。核相仪厂家显示方式:数字显示被测电压。目前通用的时域仿真程序包括 emtp、 emtdc、 netomac 和 spice、 pspice、 saber 等电力电子仿真程序。

时域仿真的缺点是,可以模拟的最大频率范围是由仿真步长的选择决定的,所以必须提前知道瞬态过程的频率覆盖范围。另外,在模拟开关的开合过程时,也会引起数值振荡。

二、频域分析法

频域进行分析研究方法以及主要内容包括工作频率扫描、谐波潮流计算和混合谐波潮流计算等,该方法多用于电能产品质量中谐波问题的分析。   频率扫描和谐波潮流计算在反映一个非线性负载动态管理特性影响方面有一定存在局限性,因此混合谐波潮流计算法在近些年中不断发展结合起来。其优点是可详细情况考虑非线性负载控制环境系统的作用,因此可精确描述其动态特性。缺点是计算量大,求解这个过程更加复杂。

三、基于变换的方法

基于变换的电能质量分析方法主要有傅里叶变换法、神经网络法、二次变换法、小波变换法和 prony 法。

1Fourier变换

傅里叶变换是电能质量分析领域的一种基本方法。实时系统通常使用短时傅里叶变换(STFT)和快速傅里叶变换(快速傅里叶变换)。

Fourier变换的优点是算法进行快速发展简单。但其缺点也很多:(1)虽然我们能够将信号的时域特征和频域特征可以联系起来通过观察,但不能将二者之间有机地结合使用起来。(2)只能适应于确定性的平稳信号(如谐波),对时变非平稳信号系统难以得到充分描述。(3)STFT的离散形式主义没有正交展开,难以真正实现经济高效学习算法;只适合于分析主要特征空间尺度大致相同的过程,不适合自己分析多尺度过程和突变过程。(4)FFT变换的时间管理信息技术利用不充分,任何一种信号处理冲突都会影响导致我国整个频带的频谱散布;在不满足前提基础条件时,会产生旁瓣和频谱泄露现象。 2神经保护网络法

神经网络理论是海量信息并行处理和大规模并行计算的基础。

神经网络法的优点是:

(1)能处理多输入多输出系统,具有自学习和自适应的特点。

(2)不需要建立精确的数学模型,只考虑投入产出关系。

缺点是:

(1)存在一个局部极小部分问题,会出现局部收敛,影响管理系统的控制技术精度;

(2)难以提取理想的训练样本,影响了网络的训练速度和质量;

(3)网络结构不易优化。

3二次变换法

二次变换是一种可以基于能量管理角度来考虑的新的时域变换教学方法。

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