1、“.....不能应用于工程实际,人们对其进行了改进。年美国和两人提出快速傅立叶变换用快速傅立叶变换获取各次谐波信号的幅值频率和相位,测量时间是信号周期的整数倍和采样频率大于频率时,该方法检测精度高实现简单功能多且使用方便,在频谱分析和谐波检测两方面均得到广泛应用。目前,基于技术己相当成熟,但是也有它的局限性从模拟信号中提取全部频谱信息,需要取无限的时间量,使用过去的和将来的信号信息只能计算区域频率的频谱没有反映出随时间变化的频率,当人们需要在任何希望的频率范围上产生频谱信息时......”。
2、“.....对于高频谱的信息,时间间隔要相对地小,以给出比较好的精度,而对于低频谱的信息,时间间隔要相对地宽以给出完全的信息,亦即需要个灵活可变的时间频率窗,使在高中心频率时自动变窄,而在低中心频率时自动变宽,自身并没有这个特性,目前谐波的检测都是基于这样的假设波形是稳态和周期的,采样的周波数是整数的。针对这局限性,年提出的短时傅立叶变换,又称加窗或变换,对弥补的不足起到了定的作用,但并没有彻底解决这个问题需要定时间的采样值,计算量大,计算时间长,使得检测时间较长,检测结果实时性较差对非整数次谐波的检测有频谱泄漏和栅栏现象,使计算出的信号参数频率幅值和相位不准确......”。
3、“.....有时无法满足检测精度的要求。为了提高检测精度,需要对进行改进,己有的方法主要有利用加窗插值算法对快速傅立叶算法进行修正基于的数字化分析法双速率同步采样法及利用锁相同步采样法使信号频率和采样频率同步,其中加窗插值算法己发展出矩形窗海宁窗布莱克曼窗布莱克曼哈里斯窗等数十种窗供不同场合选择使用。目前,在电力系统中稳态谐波检测中大多采用及其改进算法,而对于波动谐波或快速变化的谐波,则需要采取其他方法。基于瞬时无功功率检测方法三相瞬时无功功率理论是日本学者赤木泰文于年首先提出的,此后经不断研究逐渐的到了完善。现已包括法法法。法最早应用......”。
4、“.....而且也适用于不对称三相电网的检测基于同步旋转变换的法,不仅简化了对称无畸变下的电流增量检测,而且也适用于不对称有畸变的电网检测。假设三相电路的电压和电流瞬时值分别为和。为分析方便,把它们用下面的变换式变换到两相正交坐标上。式中在图所示的平面上,向量和分别可以合成为旋转电压向量和电流向量式中相量的模相量的幅角......”。
5、“.....即式中。平面中的如图所示。图平面图三相电路瞬时无功功率瞬时有功功率为电压相量的模和三相电路瞬时无功电流三相电路瞬时有功功率的乘积。即将方程式式及代入方程式中,并写成矩阵形式得出式将方程式式代入上式,可以得出对于三相电流的表达式由方程式可知,三相电路瞬时有功功率就是三相电路的瞬时功率......”。
6、“.....即图给出。从的定义可以得到以下性质上两式是由轴和轴正交而产生的。相的瞬时有功电流和瞬时无功电流也可以分别为该相瞬时电流的有功分量和无功分量。相的瞬时无功功率瞬时有功功率分别定义为该相瞬时电压和瞬时无功功率电流瞬时有功电流的乘积......”。
7、“.....即式中。将方程式代入方程式式中得到式中从以上各式可以得到以下性质上述性质和定义中的性质相对应。定义中的性质的上两式反映了相和相的正交性,而这里的性质中上两式,则反映了三相的对称性。各相的瞬时无功功率瞬时有功功率分别定义为该相瞬时电压和瞬时无功电流瞬时有功电流的乘积......”。
8、“.....它们只适用于电压电流都是正弦波时的情况。而瞬时无功功率理论中的概念,都是在瞬时值的基础上定义的。因此,它不仅适用于正弦波,也适用于非正弦波和任何过渡过程的情况。从以上各个定义可知,瞬时无功功率理论的概念,在形式上和传统无功功率理论,但比传统理论有更大的适用范围。基于瞬时无功功率理论的检测法,在只检测无功电流时,可以无延时地得出检测结果。检测谐波电流时,因被检测对象电流中谐波的构成和采用滤波器的不同,会有不同的延时,但最多不超过个周期。对于电网中最典型的谐波源三相桥式整流器......”。
9、“.....具有很好的实时性。法图法框架图此法根据定义算出,经过低通滤波器得到的直流分量,电压波形无畸变时,为基波有功电流与电压的作用产生,为基波无功电流与电压作用所产生。于是,由即可检测出电流的基波分量。将与相减,即可得出的谐波分量。当有源电力滤波器同时用于补偿谐波和无功时,就需要同时检测出补偿对象中的谐波和无功电流。在这种情况下,只需断开图中的的通道即可。这时,由即可检测出电流的基波有功分量为将与相减......”。
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