一种电压互感器动态频率响应函数估计方法及其实现装置

    公开(公告)号:CN102944802B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210535301.5

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电压互感器动态频率响应函数估计方法及其实现装置,利用三角与矩形互卷积窗对离散化的激励与响应进行时域加权,对加权后的激励与响应做离散傅里叶变换,利用离散频谱峰值加权平均算法修正激励和响应的频谱峰值,得到电压互感器的频率响应函数的估计结果为修正后的响应频谱函数与激励频谱峰值之比。本发明能够抑制电压互感器频率响应函数估计中的频谱泄漏和谐波间相互干扰,提高电压互感器动态频率响应函数的估计稳定性,实现对电压互感器动态频率响应函数的实时、准确估计。

    一种电压互感器动态频率响应函数估计方法及其实现装置

    公开(公告)号:CN102944802A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210535301.5

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电压互感器动态频率响应函数估计方法及其实现装置,利用三角与矩形互卷积窗对离散化的激励与响应进行时域加权,对加权后的激励与响应做离散傅里叶变换,利用离散频谱峰值加权平均算法修正激励和响应的频谱峰值,得到电压互感器的频率响应函数的估计结果为修正后的响应频谱函数与激励频谱峰值之比。本发明能够抑制电压互感器频率响应函数估计中的频谱泄漏和谐波间相互干扰,提高电压互感器动态频率响应函数的估计稳定性,实现对电压互感器动态频率响应函数的实时、准确估计。

    一种基于多分辨率短时傅里叶变换的动态谐波电能计量方法

    公开(公告)号:CN106771567B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710043101.0

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多分辨率短时傅里叶变换的动态谐波电能计量方法,该方法主要步骤为:第一,对电压电流信号离散采样,获得N点采样序列U(n)、I(n);第二,应用多项式卷积窗对采样序列U(n)、I(n)加权并进行短时傅里叶变换,获得信号的时频矩阵FSTFT(g,j);第三,应用最小二乘曲线拟合法,求出幅值矩阵|FSTFT(g,j)|中所有极值点Km(g);第四,根据极值点Km(g),计算基波和谐波的频率、幅值和相位,以及时长集合Tsm;第五,根据功率计算公式,求得基波和各次谐波功率,再通过短时傅里叶变换动态电能计算公式得到电能计量结果。该方法以多分辨率短时傅里叶变换为基础,分析基波和动态谐波的频域特性和时域特性,可准确进行动态谐波电能计量,满足现代电力系统动态电能计量的要求。

    一种基于加窗插值短时傅里叶变换的电压闪变检测方法

    公开(公告)号:CN105675956B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610042057.7

    申请日:2016-01-22

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于加窗插值短时傅里叶变换的闪变识别方法,该方法主要步骤为:第一,对电压信号进行离散采样,获得N点采样序列U(n);第二,应用布莱克曼哈里斯‑三角卷积窗对采样序列U(n)加权并进行短时傅里叶变换,获得信号的幅值矩阵P(i,j);第三,应用多项式拟合法,求出矩阵P(i,j)每列的幅值表达式yj(k);第四,根据表达式yj(k),计算电压信号包络频率fm(j);第五,根据包络幅值ymax(j)与包络频率fm(j),提取特征量V1、V2、V3、V4、V5、V6;第六,应用特征量V1、V2、V3、V4、V5,计算信号闪变系数T,并与V6对应的阈值对比,给出检测结果。该方法以加窗插值短时傅里叶变换为基础,提取特征量,计算简单、提取特征量少且识别率高,可满足电力系统闪变快速检测的要求。

    一种天线
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107910656A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711081492.1

    申请日:2017-11-06

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: H01Q23/00 H01Q1/38 H01Q1/50

    Abstract: 本发明实施例提供一种天线,属于无线通信领域,包括:由下而上依次设置的第一层介质基板、第二层介质基板和第三层介质基板,所述第一层介质基板上设置馈电网络,所述第二层介质基板上设置直流偏置电路,所述第三层介质基板上分别设置电容耦合贴片阵列和圆形辐射贴片阵列,所述馈电网络分别与所述直流偏置电路和所述电容耦合贴片阵列连接,所述电容耦合贴片阵列与所述圆形辐射贴片阵列连接;所述馈电网络,基于所述直流偏置电路提供的电压信号,在所述电压信号满足第一预设条件时,使所述圆形辐射贴片阵列产生左旋圆极化、模态l=1的电磁波;在所述电压信号满足第二预设条件时,使所述圆形辐射贴片阵列产生右旋圆极化、模态l=-1的电磁波,操作简便。

    一种加窗短时傅里叶变换三点插值动态频率测量方法

    公开(公告)号:CN105137175B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510476955.9

    申请日:2015-08-06

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种加窗短时傅里叶变换动态频率测量方法,该方法主要步骤为:第一,对电网时域连续信号进行离散采样,获得N点采样序列U(n);第二,选择窗函数,应用短时傅里叶变换,获得采样序列的短时傅里叶变换矩阵FSTFT(i,j);第三,求出矩阵第p列的最大值对应谱线k1和相临谱线k2、k3;第四、通过k1、k2、k3,应用多项式逼近法,求出峰值谱线参数αp;第五,应用公式fmp=(αp+k1)Δf,求出信号的峰值频率fmp;第六,计算信号频率变化率fc‑p,确定所需增加计算的列,并计算相应的峰值频率fmp;第七,根据峰值频率fmp,得到信号随时间变化的动态频率函数fm(p)。该方法以加窗短时傅里叶变换为基础,应用插值法,在快速测量频率的同时,还可对信号时域进行分析,且精度高、计算简单。

    一种基于最小二乘线性插值的电流采集通道自校准方法

    公开(公告)号:CN104991212B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510393353.7

    申请日:2015-07-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于最小二乘线性插值的电流采集通道自校准方法,将采样间隔定义为Δ,且引入符合电流采集通道的理想输出特性的辅助直线L,同时给电流采集值设定一个阈值±δ,首先采用对初值点多次输入取算术平均值的方法获取电流采集初值,在采样间隔Δ下一共进行N组采集,采用同样方法可得N个电流采集值{MN},然后,对N个电流采集值进行正序排列且平均分成k段,找出每段的电流采集值上限和下限,通过辅助直线找出每段的电流输出标称值上限和下限,利用线性插值公式即可对每段的电流采集值进行偏离程度减小修正,得到N个电流修正值{M0N},最后,根据电流修正值采用最小二乘法拟合得到校准系数,从而完成电流采集通道的校准工作。

    一种电网频率测量的多水平集单周期估计方法

    公开(公告)号:CN104569581B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510047851.6

    申请日:2015-01-30

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种电网频率测量的多水平集单周期估计方法:首先对输入的信号进行低通滤波处理,再进行采样;然后设置2个及以上的阈值与正弦周期信号水平相交,并确定每个阈值与正弦曲线2个切线斜率相同的相邻交点和临近这2个交点的信号采样点,若某个阈值的2个交点均与信号采样点重合,则直接计算其基波频率,否则将上述交点附近的信号采样点分别代入Lagrange插值公式,计算该阈值相应的基波频率估计值;最后根据每个阈值与正弦信号交点切线斜率绝对值的大小确定由各阈值获得的多水平集基波频率估计值的权值,利用加权平均法得到最终基波频率估计值。本发明运用多个阈值实现多水平集单周期估计频率,具有实时性好、精度高的优点。

    一种广域电网动态频率的插值FFT估计方法

    公开(公告)号:CN106597100A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201710043594.8

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: G01R23/163

    Abstract: 本发明公开了一种广域电网动态频率的插值FFT估计方法,首先,对电网信号进行采样并利用二阶最大旁瓣衰减窗对采样信号进行加权,然后对加权后的信号做FFT得到离散频谱,采用三谱线插值算法得到该窗口的频率,最后通过移动窗函数计算下一窗口的频率,进而计算频率变化率,实现电网信号的动态频率估计。该方法可以在电网频率出现波动时实现准确的电网频率测量,而且计算量小。

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