基于六项余弦窗四谱线插值的高精度谐波分析方法

    公开(公告)号:CN105137180B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201510523069.7

    申请日:2015-08-24

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于六项余弦窗四谱线插值的高精度谐波分析方法,包括以下步骤:首先通过电子式互感器获取电力系统信号,对信号加六项余弦窗截断数据然后进行FFT计算;分析由FFT计算得到的谐波频谱,找到最靠近谐波理论频点的四条谱线;建立四条谱线关系式α,并通过关系式α求得峰值谱线与理论频点的偏差量δ;最终根据求得的偏差量δ获取各次谐波的幅值、频率和相角。本发明具有分析精度高,实时性高,抗干扰性强等特点,适用于实际电网中的谐波分析与处理。

    一种基于中心频移的谐波参数估计算法

    公开(公告)号:CN105738698A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610002354.9

    申请日:2016-01-01

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G01R23/16 G01R19/00 G01R25/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于中心频移的谐波参数估计算法,包括以下步骤:首先对谐波信号进行离散采样,然后对离散信号加汉宁窗截断数据并进行FFT计算;分析由FFT计算得到的谐波频谱,搜寻基波谱线并判断其位置是否位于量化频点的二分之一处。若是,则直接进行后续步骤;若不是,则根据距离差D对整体信号进行中心频移。在频移后的频谱中搜寻各次谐波谱峰的位置khm,依据各次谐波谱线位于量化频点二分之一处的条件,和同时考虑其对应的偏移因数Eh,对信号的幅值、频率和相角进行估算。本发明具有分析精度高,实时性高,抗干扰性强等特点,适用于电力系统中的谐波检测。

    一种发电机定子绕组局部放电信号在线检测方法

    公开(公告)号:CN105403820A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510882450.2

    申请日:2015-12-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种发电机定子绕组局部放电信号在线检测方法,包括以下步骤:选取从发电机定子绕组出线在线采集的待测信号作为数据源;将选取的数据源信号进行FFT-CZT测频分析,得到高精度窄带周期干扰信号频率;向经尺度变换后的Duffing振子系统输入得到的高精度窄带周期干扰信号频率,通过判断系统状态变换得到窄带周期干扰信号的幅值;根据得到的窄带周期干扰信号频率和幅值设定数字滤波器参数,通过数字滤波器对选取的数据源信号中的窄带周期干扰信号进行滤除;最后将经过数字滤波器滤波的信号输入耦合Duffing混沌振子系统分析诊断。本发明提出去除窄带周期干扰信号的新方法,简化局部放电信号检测步骤,提高现有的基于耦合Duffing混沌振子系统检测局部放电信号的检测精度。

    基于六项余弦窗四谱线插值的高精度谐波分析方法

    公开(公告)号:CN105137180A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510523069.7

    申请日:2015-08-24

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于六项余弦窗四谱线插值的高精度谐波分析方法,包括以下步骤:首先通过电子式互感器获取电力系统信号,对信号加六项余弦窗截断数据然后进行FFT计算;分析由FFT计算得到的谐波频谱,找到最靠近谐波理论频点的四条谱线;建立四条谱线关系式α,并通过关系式α求得峰值谱线与理论频点的偏差量δ;最终根据求得的偏差量δ获取各次谐波的幅值、频率和相角。本发明具有分析精度高,实时性高,抗干扰性强等特点,适用于实际电网中的谐波分析与处理。

    一种基于神经网络的实时高精度谐波检测方法

    公开(公告)号:CN104777356A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510106584.5

    申请日:2015-03-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于神经网络的实时高精度谐波检测方法,步骤1:通过电子式互感器获取电力系统信号,对信号加布莱克曼窗截断然后进行DFT计算;步骤2:利用能量谱重心分析DFT计算后的信号,得到各次谐波的精确频率;步骤3:随机产生权值向量a、b,步骤2所得的谐波频率形成参数矩阵C、S,并使用牛顿法对神经网络进行训练;步骤4:训练结束,根据所得的权值向量得到各次谐波的幅值和频率。本发明一种基于神经网络的高精度实时谐波检测方法,计算量小、耗时短、收敛可靠性强,具有实时性和高精度等优点,适用于电力系统实时监测、谐波信号分析与处理等场合。

    一种基于中心频移的谐波参数估计算法

    公开(公告)号:CN105738698B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610002354.9

    申请日:2016-01-01

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于中心频移的谐波参数估计算法,包括以下步骤:首先对谐波信号进行离散采样,然后对离散信号加汉宁窗截断数据并进行FFT计算;分析由FFT计算得到的谐波频谱,搜寻基波谱线并判断其位置是否位于量化频点的二分之一处。若是,则直接进行后续步骤;若不是,则根据距离差D对整体信号进行中心频移。在频移后的频谱中搜寻各次谐波谱峰的位置khm,依据各次谐波谱线位于量化频点二分之一处的条件,和同时考虑其对应的偏移因数Eh,对信号的幅值、频率和相角进行估算。本发明具有分析精度高,实时性高,抗干扰性强等特点,适用于电力系统中的谐波检测。

    一种坐垫启发式视频播放控制系统

    公开(公告)号:CN205666918U

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201620529919.4

    申请日:2016-06-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种坐垫启发式视频播放控制系统,包括多个座位,所述座位包括底座及坐垫,坐垫的上表面设有面板,面板的下方还设有弹簧,在坐垫内设有检测装置;多个座位中的检测装置均与控制器连接,所述检测装置包括重力传感器及温度传感器,控制器的输出端与视频播放装置连接。本实用新型提供了一种坐垫启发式视频播放控制系统,能够根据人数及观影时间智能播放宣传片。通过定时器控制屏幕的状态调整,以达到节能的目的,通过重力传感器智能开启、关闭视频播放设备。

    一种太阳能电池板追光旋转台

    公开(公告)号:CN205647391U

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201620494950.9

    申请日:2016-05-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种太阳能电池板追光旋转台,它包括旋转台,所述旋转台上通过固定螺栓固定安装有电池板,旋转台的边缘对称安装有一号光线传感器和二号光线传感器;所述旋转台的底部安装有旋转支架,旋转支架的下部安装有齿轮组,所述齿轮组与旋转电机相连,旋转支架底部设置在环形支架槽内部,所述旋转电机通过蓄电池供电,蓄电池与控制箱相连。能够有效提高太阳能利用率。

    一种智能路灯
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205480756U

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201620265182.X

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02B20/40 Y02B20/48 Y02B20/72

    Abstract: 一种智能路灯,包括竖直灯杆,在竖直灯杆的上部设有横向灯杆,在横向灯杆的前端设有灯座,灯座的下方设有灯罩,在灯罩内设有灯泡;所述灯座的上方设有粉尘传感器、光强传感器、湿度传感器,在灯座内设有控制器和调光器,粉尘传感器、光强传感器、湿度传感器均与控制器电连接,控制器与调光器电连接,调光器与灯泡电连接。本实用新型提供一种智能路灯,能够根据光照强度、粉尘量、及空气湿度自动调节路灯的亮度,即在多种复杂天气情况下实现路灯亮度控制,有效减少潜在事故发生率。智能路灯顶部装有太阳能电池板,有效节能。灯杆上的报警装置具有提示作用,在路况不佳时能有效提示司机相关信息。

    一种无人机驱鸟装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205813404U

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201620790798.9

    申请日:2016-07-26

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种无人机驱鸟装置,包括机身,机身上设有机翼和脚架,机翼上设有螺旋桨,机身底面上设有反光装置,机身上还设有强照灯,强照灯设置在反光装置正上方的机身上。机身内设有电源,电源与强照灯连接,为强照灯提供电能。机身内还设有声波发生器,声波发生器也与电源连接。反光装置通过转轴与机身内设置的电机连接,电机与电源连接,转轴能够径向转动。反光装置的转轴底端设有水平方向的反光球架,反光球架端头上设有反光球。通过采用上述结构,达到了对鸟类不造成伤害的目的,同时实现了绿色环保、高效的驱鸟作业。

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