基于形态学梯度小波的电流互感器饱和检测方法

    公开(公告)号:CN103245860A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310150387.4

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于形态学梯度小波的电流互感器饱和检测方法,包括以下步骤:(1)采集CT二次侧的电流信号I1;(2)对I1进行采样,得到I1在各采样点处的采样值;(3)利用基于形态学梯度小波理论的近似分析算子和细节分析算子依次对I1各采样点处的采用值进行处理,得到I1在每个采样点处的细节输出信号y1(n);(4)利用数学形态学开闭运算对y1(n)进行平滑处理,得到电流信号fr,利用数学形态学高帽变换对fr进行局部放大处理,得到电流输出信号TTH(fr);(5)通过TTH(fr)得到检测结果T;(6)根据检测结果T判断CT二次侧的电流信号I1的进饱和点、出饱和点及饱和区域。本发明的检测方法具有步骤简单、延时小、抗噪性强以及准确度和稳定性高等优点。

    基于形态学梯度小波的电流互感器饱和检测方法

    公开(公告)号:CN103245860B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310150387.4

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于形态学梯度小波的电流互感器饱和检测方法,包括以下步骤:(1)采集CT二次侧的电流信号I1;(2)对I1进行采样,得到I1在各采样点处的采样值;(3)利用基于形态学梯度小波理论的近似分析算子和细节分析算子依次对I1各采样点处的采用值进行处理,得到I1在每个采样点处的细节输出信号y1(n);(4)利用数学形态学开闭运算对y1(n)进行平滑处理,得到电流信号fr,利用数学形态学高帽变换对fr进行局部放大处理,得到电流输出信号TTH(fr);(5)通过TTH(fr)得到检测结果T;(6)根据检测结果T判断CT二次侧的电流信号I1的进饱和点、出饱和点及饱和区域。本发明的检测方法具有步骤简单、延时小、抗噪性强以及准确度和稳定性高等优点。

    电流互感器饱和引起二次电流畸变的补偿方法

    公开(公告)号:CN103247996B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310135058.2

    申请日:2013-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种电流互感器饱和引起二次电流畸变的补偿方法,步骤如下:(1)对二次侧畸变电流信号I1进行采样;(2)在二次侧畸变电流未饱和区内取4个连续的采样点,将其中一个采样点处的非周期量幅值设定为B,得出各采样点的非周期分量IQ(N);(3)重复步骤(2),取n组4个连续的采样点,求出二次侧畸变电流信号饱和区各采样点的非周期分量IQ(N);(4)求二次侧畸变电流未饱和区内各采样点周期分量的幅值Ip(N);(5)对未饱和区的Ip(N)进行最小二乘法公式运算;(6)得到饱和区各采样点的周期分量幅值;(7)饱和区各采样点的周期分量幅值与二次侧畸变电流饱和区的周期分量幅值进行相加得到补偿电流I′(N);本发明方法具有计算量小,精度高及补偿实时等优点。

    电流互感器饱和引起二次电流畸变的补偿方法

    公开(公告)号:CN103247996A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310135058.2

    申请日:2013-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种电流互感器饱和引起二次电流畸变的补偿方法,步骤如下:(1)对二次侧畸变电流信号I1进行采样;(2)在二次侧畸变电流未饱和区内取4个连续的采样点,将其中一个采样点处的非周期量幅值设定为B,得出各采样点的非周期分量IQ(N);(3)重复步骤(2),取n组4个连续的采样点,求出二次侧畸变电流信号饱和区各采样点的非周期分量IQ(N);(4)求二次侧畸变电流未饱和区内各采样点周期分量的幅值Ip(N);(5)对未饱和区的Ip(N)进行最小二乘法公式运算;(6)得到饱和区各采样点的周期分量幅值;(7)饱和区各采样点的周期分量幅值与二次侧畸变电流饱和区的周期分量幅值进行相加得到补偿电流I′(N);本发明方法具有计算量小,精度高及补偿实时等优点。

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