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公开(公告)号:CN117975043A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311748154.4
申请日:2023-12-18
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 华北电力大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: G06V10/46 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应基序差分场的扰动特征融合与提取方法、装置及系统,包括获取配网同步测量的频率数据f和电压幅值数据U;对所述频率数据f和电压幅值数据U进行数据预处理,得到频率数据#imgabs0#和电压幅值数据#imgabs1#使用自适应基序差分场的编码方法对频率数据#imgabs2#和电压幅值数据#imgabs3#进行特征图像化,分别生成对应的频率基序差分场和电压幅值基序差分场;将所述频率基序差分场和电压幅值基序差分场进行融合,生成特征图片;基于卷积神经网络对所述特征图片进行扰动特征提取。本发明具有良好的特征提取效率,以及较快的计算速度,能够进一步提高分类器的准确率。
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公开(公告)号:CN108896944B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201810220038.8
申请日:2018-03-16
Applicant: 华北电力大学 , 国网山西省电力公司临汾供电公司
Abstract: 本发明公开了属于同步相量测量与同步测量装置测试技术领域的一种同步测量装置实验室校准仪及其同步相量测量方法。该装置包括GPS同步授时模块、信号采集模块和控制器模块;所述测量方法包括对硬件选型,用误差传递理论揭示硬件误差对相量量测的影响;稳态测试时利用改进的能量重心法和改进的DFT算法进行量测,动态测试时构建非线性拟合模型,利用高斯牛顿法进行求解,对于静动态测试信号的频率变化率,采用对频率进行多项式拟合求解。所述校准仪能可靠工作,并能保证采集系统对相量量测精度的较小影响,为误差分析提供高精度的基准值。所述测量方法使相量量测精度高于误差标准四倍以上,并且对谐波和间谐波干扰有很好的抑制效果。
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公开(公告)号:CN107561359A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710771152.5
申请日:2017-08-31
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种基于布莱克曼窗的间谐波提取方法,首先对相量数据加不同的窗函数进行FFT分析,对比分析各窗函数的主瓣和旁瓣对相量频谱分析的影响,确定以布莱克曼窗作为相量频谱分析时的窗函数;在得到相量的幅频特性后,对原始的相量数据加布莱克曼窗,并在FFT分析时加入一定数量的无效数据;提取现场收集到的一定时间段的相量数据,在FFT分析时加布莱克曼窗得出相量的幅频特性;使用间谐波分量的最大幅值作为参考值进行间谐波分量地筛选,得出所需间谐波分量的频率和幅值。该方法可以在电力系统中存有间谐波的情况下,准确地分解出量测相量数据中含有的次/超同步谐波分量,实现对电力系统中存在的间谐波进行有效监测。
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公开(公告)号:CN109541303A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811505716.1
申请日:2018-12-10
Applicant: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司
IPC: G01R23/12 , G01R23/165 , G01R23/177
Abstract: 本发明公开了一种相角正弦调制信号频率和频率变化率的补偿方法,首先对相角正弦调制信号的频率和频率变化率进行二次多项式拟合,建立基于最小二乘法的滤波矩阵;对所述滤波矩阵进行频谱特性分析,获得最小二乘法求解相角正弦调制信号的频率和频率变化率的误差产生机理;基于多项式的一次滤波系数和二次滤波系数获得频率和频率变化率的补偿公式,并设定与调制频率无关的补偿系数。利用上述方法可以在电力系统发生功率振荡时,得到量测精度优于传统量测算法的频率和频率变化率。
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公开(公告)号:CN117911825A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410100147.1
申请日:2024-01-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 华北电力大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及同步相量测量数据驱动扰动辨识技术领域,尤其涉及一种基于自适应基序差分场的扰动特征融合与提取方法,该方法包括以下步骤:获取配网同步测量的频率f和电压幅值U;对获取的频率f和电压幅值U进行归一化处理,得到#imgabs0#使用所提自适应A‑MDF的编码方法对#imgabs1#进行特征的图像化;将#imgabs2#进行基于A‑MDF的图像特征融合;借助卷积神经网络完成特征提取。本发明通过上述方法的设置,可以实现对电力系统扰动标签进行特征变化,通过特征的图像化以及图像特征的融合,可以具有良好的特征提取效率以及较快的计算速度,从而进一步提高分类器的准确率。
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公开(公告)号:CN112305310B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202011116405.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明公开了一种不同应用场景的同步相量量测方法,首先确定不同应用场景下的同步相量测量需求,包括测量带宽、上传速率和误差极限;根据所确定的测量需求建立通用误差模型,并基于该通用误差模型确定复带通滤波器的参数范围;基于得到的复带通滤波器的参数范围,利用迭代重加权算法设计复带通滤波器,并得到所设计复带通滤波器的系数;验证设计出的复带通滤波器的响应时间和上送延时是否满足标准要求,若不满足,则调整测量需求重新设计复带通滤波器,若满足,则利用该复带通滤波器进行相量测量。利用上述方法可以根据电力系统的不同应用场景,通过调整算法参数设计出满足不同标准和应用需求的相量算法。
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公开(公告)号:CN116381335A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310025129.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 华北电力大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电力系统宽频振荡分量自适应阈值提取的方法及装置,首先获取电力系统中电力信号的频谱和归一化功率谱;根据所述电力信号的频谱和归一化功率谱,获得归一化功率谱的均值和方差,并剔除表征有效频率分量的最大频谱值;迭代上述操作,直至归一化功率谱的方差小于4为止,此时搜寻归一化功率谱的方差最接近4的标准差,将该标准差设为宽频分量提取阈值。利用该方法及装置可以在电力系统发生宽频振荡时,自适应设置阈值,从而忽略噪声含量不同的影响,在频域上提取宽频分量参数。
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公开(公告)号:CN112485524A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011247985.X
申请日:2020-11-10
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 华北电力大学
IPC: G01R25/00 , G01R23/165
Abstract: 本发明公开了一种用于PMU测试的高精度校准器相量计算方法,该计算方法包括:设计宽通带的增强DFT滤波器,求得静动态信号的初始相量;根据带外测试信号和相角调制信号相量的不同特点,对带外测试信号用低通滤波器对初始相量进行滤波,对相角调制信号用低通滤波器对初始相量的幅值和相角分别进行滤波。通过采用本发明公开的方法,在输入为静动态信号时,其相量量测精度高于标准规定的误差标准10倍以上,为PMU的测试提供误差分析的基准值,可用于PMU的测试。
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公开(公告)号:CN110389312B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201910646842.7
申请日:2019-07-17
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R35/00 , G01R23/167
Abstract: 本发明公开了一种适用于现场PMU测试的校准器相量测量方法,首先基于电力信号频谱和同步相量来获取数字带通滤波器进行相量测量的手段;获取卷积形式与乘积形式下相量测量滤波器系数及其频谱的关系;获取实序列低通滤波器的参数要求和设计手段,利用傅立叶变换的调制性质求得乘积形式下相量测量复序列带通滤波器系数;然后基于该带通滤波器系数进行频带提取,获得上传至主站的基波相量。利用该方法可以在电力系统复杂运行工况下,得到量测精度优于商用PMU算法的基波相量测量结果,提高测量精度。
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公开(公告)号:CN110389312A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910646842.7
申请日:2019-07-17
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R35/00 , G01R23/167
Abstract: 本发明公开了一种适用于现场PMU测试的校准器相量测量方法,首先基于电力信号频谱和同步相量来获取数字带通滤波器进行相量测量的手段;获取卷积形式与乘积形式下相量测量滤波器系数及其频谱的关系;获取实序列低通滤波器的参数要求和设计手段,利用傅立叶变换的调制性质求得乘积形式下相量测量复序列带通滤波器系数;然后基于该带通滤波器系数进行频带提取,获得上传至主站的基波相量。利用该方法可以在电力系统复杂运行工况下,得到量测精度优于商用PMU算法的基波相量测量结果,提高测量精度。
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