采用小波包分析和擬同步檢波的電壓閃變信號檢測新方法
3 仿真
3.1 含有多個閃變頻率的仿真
設(shè)采樣頻率為1.6KHZ,采樣信號中含有兩種閃變頻率(Ω1=3Hz、Ω2=15Hz),擬同步電壓的初相位與f(t)中的工頻初相位差為Φ=π/6。則利用Db24小波包對v(t)分解后,提取的頻段重構(gòu)圖如圖3所示:本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/156725.htm
由圖3可以看到,閃變信號按頻率分布規(guī)律分別落在上。以各頻段的中心頻率作為測得閃變頻率,若要提高計算精度,可以繼續(xù)分解。在上可以計算出直流分量的幅值。
3.2 含有突變的閃變信號仿真
設(shè)采樣信號中含有一種閃變頻率(Ω=7.5Hz),在0.23S時發(fā)生,0.83S時結(jié)束;擬同步電壓的初相位與f(t)中的工頻初相位差為Φ=π/6。則利用小波包對v(t)分解后,提取的頻段重構(gòu)圖如圖4所示:
由圖4可知,在上可以計算出直流分量幅值;在上可以計算出閃變信號的幅值和頻率;在上可以找到閃變發(fā)生和終止時刻。
4 結(jié)論
本文提出了用小波包分析和擬同步檢波法對閃變信號進行檢測。該方法的優(yōu)點是:
①用計算機模擬同步電壓來代替電壓跟蹤裝置并通過微機計算代替相乘器,大大減少設(shè)備投資。
②利用小波包對處理后的信號進行分析,能檢測出閃變的幅值、頻率及突發(fā)的時間。與小波變換相比,小波包分析能夠為信號提供一種更加精確的分析方法,它將頻帶進行多層次劃分,對多分辨分析沒有細分的高頻部分進一步分解,更適合對閃變信號頻率的檢測。
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