基于EMD去噪和S变换结合的电能质量扰动分析

来源 :电力电容器与无功补偿 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qsk
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对电能质量扰动分析问题,提出了一种基于改进EMD去噪和S变换结合的电能质量分析方法.对所获取信号进行EMD分解,选取其中高频信号IMF分量进行小波阈值去噪,依次重构高频信号IMF分量和原信号,对重构信号做S变换处理,提取电能质量扰动特征,根据S变换的时间、频率、幅值等特征分析电能质量扰动具体情况,判断扰动时间和扰动类型.仿真实验结果表明,通过改进EMD去噪和S变换的结合,可有效去除信号中的噪声分量,提高噪声干扰下电能质量扰动分析的准确率.
其他文献
柔性直流无功分量可选择定交流电压控制和定无功控制,换流站现场常采用定无功功率控制.调度可下令通过柔直发出或吸收无功来调节交流电压到目标值,但调度指令一般是交流电压目标值,需要由换流站通过多次无功遥调指令来实现调压,这不仅增加现场操作风险,也给系统引入多次无功和电压小扰动.本文提出一种“两步调压法”,第1步测试当前系统短路容量水平,第2步根据当前系统容量水平精确计算无功量,从而能够实现柔性直流换流阀无功控制对交流电压的定量调节.该方法通过两步调压,即可满足精确调压需求,无需对电网系统容量进行实时计算,简便实
干式空心电抗器运行时长期处于振动状态,其振动特性可以反映电抗器运行状态.匝间短路是导致干式空心电抗器损坏的主要故障,目前缺少有效的故障监测手段.为进一步研究电抗器匝间短路故障时振动特性变化,利用激光多普勒测振系统,结合仿真对正常运行及匝间短路故障下的干式空心电抗器振动分布进行研究.结果表明:正常运行的干式空心电抗器电动力呈现挤压电抗器的趋势,其包封端部振动速度大于包封中部;匝间短路发生时,受短路电流及短路匝附近畸变磁场的影响,短路匝上电动力也会急剧增大,导致短路匝附近的振动速度增加.研究工作全面地揭示了电
运行中并联电抗器故障将会影响系统的电能质量,对电网的安全稳定运行构成威胁,分析其故障成因对维护电网安全具有重要意义.论文针对某油浸式并联电抗器运行中多次色谱异常问题展开分析,通过三比值法得出3次可能存在的缺陷分别为过热兼放电、低温过热、电弧放电,结合最后1次的返厂拆解,得出导致电抗器色谱异常的原因为铁心片间短路引起涡流损耗增加,产生局部过热烧毁绝缘垫板,最终导致绝缘短路.为提升设备可靠性,分别从设计、投入、运行、检测、检修提出合理的防治措施,为同类型设备的隐患治理、运行维护提供借鉴.
介质损耗角(dielectric loss angle,DLA)是反映电力电容器质量的重要特征参数,精准地实现DLA辨识为电容器的早期故障诊断提供可靠数据支撑.当采样频率存在偏差或电网频率波动时,采用离散傅里叶变换(discrete Fourier transform,DFT)对DLA进行辨识会因频谱泄露和栅栏效应而降低测量精度.提高DLA辨识精度的根本途径在于改善采样信号的频谱泄露效应,故采用三角自卷积窗(triangular self-convolution window,TSCW)函数对数据进行全相
自愈性能是金属化薄膜电容器的一项重要参数指标,良好的生产工艺能够有效地改善金属化薄膜电容器的自愈性能.目前国内主要是采用高频脉冲电流法来分析自愈,本文将采用另外一种测试方法,即声压测试法,主要是运用声压矩阵麦克风定位的原理,判断自愈及方位,研究生产工艺参数的改变对元件自愈的影响,为生产工艺的改进提供依据.
阻尼电容器是HVDC换流阀内关键组成元器件,可实现晶闸管开通、关断和截止等不同状态下的动态和静态均压,吸收阀端过电压,降低晶闸管器件参数一致性要求,使不同参数的晶闸管串联使用成为可能.阻尼电容器采用自愈式电容器,自愈现象持续发生,电容值持续下降的同时损耗角正切值不断增加.随着使用年限增加,阻尼电容器老化直至失效,进而导致阀串分压不均、器件过载甚至阀体损坏的严重后果.本文通过研究换流阀阻容电容器老化机理,提出了换流阀阻尼电容器加速老化试验方案及试验数据的处理建议,在不改变试品失效机理和不增加新失效因子前提下
为了实现对电容式电压互感器(CVT)谐波传递模型的定量分析,文章提出了一种CVT等效电路参数的识别方法.该方法通过测量CVT频率响应,建立起了关于CVT等效电路参数的非线性方程,并利用高斯-牛顿法实现了非线性方程的求解.根据CVT的实际参数,利用Matlab-Simulink平台搭建了CVT等效电路,并设计了验证该方法性能的实验方案.仿真实验结果表明,该方法能够克服测量误差的影响,具有可行性和较高的应用价值.
传统互感器检测采用人工读取误差的方法,信息化水平较低,检测效率较低,并不适应自动化抽检的要求.本文提出一种基于大数据分析的互感器检测方法,可读取海量的电容式互感器(capacitor voltage transformer,CVT)比差和角差数据,采用移动窗的方法提取特征数据,并自适应更新误差限值,在不借助互感器校验仪的前提下,可自动实现待测互感器的精度评估.最后开展了标准PT(电压互感器)测量数据的CVT复现测试,试验表明,该方法可用于长期运行的CVT海量数据分析,较传统主元分析方法,精度更高,不受电网
双断口断路器通常在两个断口分别并联均压电容器,以减小杂散电容引起的断口分压不均,保证两个断口承担相同的电压,并限制断口恢复电压陡度,提高断路器的工作可靠性.在均压电容器预防性试验中,发现部分全膜绝缘和膜纸复合绝缘均压电容器出现10kV介损超标或增长较快的现象.对5台缺陷电容器进行了高电压介损、耐压和局部放电等试验,以及绝缘油理化分析和解体等工作,判断绝缘油理化性能劣化和心子击穿是均压电容器10 kV介损超标或增长较快的直接原因,认为高电压介损试验不能作为均压电容器是否具备继续运行条件的唯一标准.基于上述工
准确度试验是CVT抽检测试项目的重要一环,目前在线监测方法对于异常状态无法准确地考核,为此,提出了一种适用于渐变性误差下的CVT准确度考核方法.本文搭建了CVT计量误差对比测试平台CVT,结合传统主元和改进主元分析的方法,对温度、频率等干扰下的渐变性误差进行了评估.试验表明,改进主元分析的方法可自动调节Q阈值,评估精确度较高,优于传统主元分析方法;随着温度的升高,CVT比差会减小,角差会增大;随着频率的增加,CVT比差和角差均减小.本文方法为渐变性误差下CVT的准确度测试提供一定的技术支撑.