CN102818921A - 一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法 - Google Patents

一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102818921A
CN102818921A CN2012102432335A CN201210243233A CN102818921A CN 102818921 A CN102818921 A CN 102818921A CN 2012102432335 A CN2012102432335 A CN 2012102432335A CN 201210243233 A CN201210243233 A CN 201210243233A CN 102818921 A CN102818921 A CN 102818921A
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase
sampling
phase current
amplitude
nth harmonic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012102432335A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102818921B (zh
Inventor
张华军
陈方元
褚学征
尉强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin Zhongke Huarui Electrical Technology Development Co Ltd
Original Assignee
Wisdri Engineering and Research Incorporation Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wisdri Engineering and Research Incorporation Ltd filed Critical Wisdri Engineering and Research Incorporation Ltd
Priority to CN201210243233.5A priority Critical patent/CN102818921B/zh
Publication of CN102818921A publication Critical patent/CN102818921A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102818921B publication Critical patent/CN102818921B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明公开了一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,属于电力供电技术领域。包括:确定采样频率,初始化参数;确定欲提取的交流电流频率;计算正弦和余弦函数;采样交流电流值;判断采样序号,计算交流电流次谐波余弦幅值和余弦幅值;获得交流电流次谐波电流幅值和相位。本发明利用每次采样数据进行一次加减法计算即可获得准确的基波电流幅值和相位,较传统的傅里叶变换减少大量的运算过程,能够满足电力系统中信号检测的快速性和准确性要求。

Description

一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法
技术领域
本发明属于电力供电技术领域,涉及电力供电系统中动态无功补偿装置设计,具体为一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法。
背景技术
钢铁冶金行业中诸如轧机、电弧炉等冲击负载给电网电流造成闪变,因此需要利用动态无功补偿技术进行实时控制以稳定母线电流。在应用动态无功补偿技术时,需要检测母线电流的基波幅值和相位,而采用传统的基于傅里叶变换获得基波幅值相位的方法需要在每一采样点进行大量的计算才能获得精确的结果。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明提出一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,本发明利用每次采样数据进行一次加减法计算即可获得准确的基波电流幅值和相位,较传统的傅里叶变换减少大量的运算过程,能够满足电力系统中信号检测的快速性和准确性要求。
本发明提出一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,具体包括以下几个步骤:
(1)确定采样频率fs,初始化采样序号k为1,初始化A、B或C相电流n次谐波余弦幅值an为0,初始化A、B或C相电流n次谐波正弦幅值bn为0;
(2)确定需要提取的交流电流A、B或C相电流n次谐波的信号频率fn,A、B或C相电流n次谐波的角速度wn,wn=2πfn,得到提取交流电流A、B或C相电流信号的一个周期的采样点数
Figure BDA00001886355000011
(3)计算正弦函数sin(wnkTs)和余弦函数cos(wnkTs),将计算结果分别保存为两个数组;若采样序号k满足k>N时,从k=N+1开始,令k=1重新开始计数,使sin(wnkTs)和cos(wnkTs)一直反复利用N点采样值循环计算;其中Ts为采样周期,Ts=1/fs
(4)采样交流电流A、B或C相电流值I(k),若采样序号k满足N≥k>0,则进入步骤(5),若采样序号k满足k>N,则进入步骤(6);
(5)根据下式得到A、B或C相电流n次谐波余弦幅值an和A、B或C相电流n次谐波正弦幅值bn,然后进入步骤(7);
a n = 2 N Σ t = t 0 t 0 + ( k - 1 ) T s I ( t ) cos ( nwt ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) cos ( nw ( t 0 + k T s ) )
b n = 2 N Σ t = t 0 t 0 + ( k - 1 ) T s I ( t ) sin ( nwt ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) sin ( nw ( t 0 + k T s ) )
其中I(t)表示任意时刻t时A、B或C相电流,wn=nw为A、B或C相电压n次谐波的角速度,w为A、B或C相基波电压信号的角速度,w=2πf,f为基波频率,t0表示大于等于零的任意时刻,Ts为采样周期,Ts=1/fs,k为采样序号;
(6)根据下式得到A、B或C相电流n次谐波余弦幅值an和A、B或C相电流n次谐波正弦幅值bn,然后进入步骤(7);
a n ( k ) = a n ( k - 1 ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) cos ( nw ( t 0 + k T s ) ) - 2 N I ( t 0 ( k - N ) T s ) cos ( nw ( t 0 - ( k - N ) T s ) )
b n ( k ) = b n ( k - 1 ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) sin ( nw ( t 0 + k T s ) ) - 2 N I ( t 0 ( k - N ) T s ) sin ( nw ( t 0 - ( k - N ) T s ) )
(7)根据
Figure BDA00001886355000025
获得A、B或C相电流n次谐波电流幅值An
Figure BDA00001886355000026
Figure BDA00001886355000027
将初始相位分为(-π0)和(0π)两部分进行计算:
得到A、B或C相电流n次谐波电流初始相位;然后跳转至步骤(4),采样下一时刻的A、B或C相电流信号。
本发明具有的优点在于:
1、本发明提出一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,在每次采样间隔只需要利用新的采样数据进行一次加减法计算即可获得准确的基波电流幅值和相位。
2、本发明提出一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,较传统的基于过零法的相位检测方法具有更快的锁相速度。
3、本发明提出一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,能够在一个周期内获得准确的幅值和相位变化情况。
附图说明
图1为基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法流程图;
图2为实施例中负荷系统A相电流曲线图;
图3为实施例中的基波正弦、余弦采样曲线;
图4为实施例迭代过程中基波电流幅值变化曲线;
图5为实施例迭代过程中基波电流相位变化曲线。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
本发明提出的一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,该方法通过采样交流电流A、B、C三相电流信号,计算A、B、C三相的电流信号幅值和相位,交流电流每一相电流信号幅值和相位的计算方法完全相同,因此本发明给出的一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,为计算交流电流信号中任意一相电流幅值和相位的方法。
电力系统中由于存在非线性元件,交流电流中往往含有大量谐波,因此检测电力系统电流基波分量时需要采用傅里叶变换才能获得准确的幅值和相位,设被检测交流电流的A、B或C相电流I的表达式为:
Figure BDA00001886355000041
其中An、nw、分别为A、B或C相n次谐波的电流幅值、角频率、初始相位,w=2πf,w为A、B或C相基波电流信号的角速度,n为大于1的正整数,f为A、B或C相基波电流信号频率。在离散系统中,若采样频率为fs,则采样周期Ts=1/fs,每一个基波周期的采样点数为N=fs/f,按照离散傅里叶变换的基本原理,在任意时刻t,A、B或C相电流I(t)表示为:
I ( t ) = a 0 + Σ n = 1 ∞ a n cos ( nwt ) + Σ n = 1 ∞ b n sin ( nwt ) - - - ( 2 )
其中:
a 0 = 1 N Σ t = t 0 t 0 + ( N - 1 ) T s I ( t ) - - - ( 3 )
a n = 2 N Σ t = t 0 t 0 + ( N - 1 ) T s I ( t ) cos ( nwt ) - - - ( 4 )
b n = 2 N Σ t = t 0 t 0 + ( N - 1 ) T s I ( t ) sin ( nwt ) - - - ( 5 )
a0为A、B或C相电流直流分量,an为A、B或C相电流n次谐波余弦幅值,bn为A、B或C相电流n次谐波正弦幅值,t0表示大于零的任意时刻。根据公式(3)、公式(4)和公式(5),在采样时刻t0+kTs,且N≥k>0时,an和bbn分别为:
a n = 2 N Σ t = t 0 t 0 + ( k - 1 ) T s I ( t ) cos ( nwt ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) cos ( nw ( t 0 + k T s ) ) - - - ( 6 )
b n = 2 N Σ t = t 0 t 0 + ( k - 1 ) T s I ( t ) sin ( nwt ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) sin ( nw ( t 0 + k T s ) ) - - - ( 7 )
其中k为采样序号。
比较公式(4)、(5)与公式(6)、(7)可以发现,公式(6)、(7)中等式右边前半部分为利用时刻t0+kTs之前的采样数据进行计算的结果,后半部分为当前时刻采样数据计算结果,因此将an和bn计算均转化为迭代形式的单步计算。
当k>N时,在采样时刻t0+kTs,根据迭代原理,an和bn分别为:
a n ( k ) = a n ( k - 1 ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) cos ( nw ( t 0 + k T s ) ) - 2 N I ( t 0 ( k - N ) T s ) cos ( nw ( t 0 - ( k - N ) T s ) ) - - - ( 8 )
b n ( k ) = b n ( k - 1 ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) sin ( nw ( t 0 + k T s ) ) - 2 N I ( t 0 ( k - N ) T s ) sin ( nw ( t 0 - ( k - N ) T s ) ) - - - ( 9 )
an(k)、bn(k)分别为k次采样获得的A、B或C相电流的n次谐波余弦幅值和正弦幅值,根据(6)~(9),时刻t0为任意值,对于实际采样数据无法确定时刻t0,不失一般意义下可设t0=0,因此,cos(nwkTs)和sin(nwkTs)可转化为一个信号周期中的采样点。以基波信号为例,正弦函数sin(wkTs)和余弦函数cos(wkTs)分为N个采样点,由于sin(wkTs)和cos(wkTs)是以2π/w为周期的函数,因此在当k>N时,从k=N+1开始,可令k=1重新开始计数,从而使得sin(wkTs)和cos(wkTs)一直反复利用N点采样值循环计算。
根据公式(2),A、B或C相电流n次谐波In(t)为:
I n ( t ) = a n cos ( nwt ) + b n sin ( nwt ) = a n 2 + b n 2 ( a n a n 2 + b n 2 cos ( wt ) + b n a n 2 + b n 2 sin ( wt ) )
Figure BDA00001886355000054
Figure BDA00001886355000055
公式(10)中
Figure BDA00001886355000056
表示A、B或C相电流n次谐波的幅值An,即:
Figure BDA00001886355000057
Figure BDA00001886355000058
为A、B或C相电流n次谐波的初始相位,其中
Figure BDA00001886355000059
Figure BDA000018863550000510
由于
Figure BDA000018863550000511
在四象限都可能分布,因此不能单纯按照反正切或反余切来计算初始相位
Figure BDA000018863550000512
Figure BDA000018863550000513
分为(-π0)和(0π)两部分进行计算,计算公式如下:
本发明提出的一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,如图1所示,具体包括以下几个步骤:
(1)确定采样频率fs,初始化参数,令k=1,an=0,bn=0;
(2)确定需要提取的A、B或C相电流n次谐波的信号频率fn,此时A、B或C相电流n次谐波的角频率wn=2πfn,计算提取信号一个周期的采样点数 N = f 2 f n ;
(3)计算正弦函数sin(wnkTs)和余弦函数cos(wnkTs),其中k≤N,将计算结果分别保存为两个数组;当k>N时,从k=N+1开始,令k=1重新开始计数,从而使得sin(wnkTs)和cos(wn kTs)一直反复利用N点采样值循环计算。
(4)采样A、B或C相电流值I(k),判断k是否满足N≥k>0,若满足则进入步骤(5),否则进入步骤(6);
(5)按照公式(6)、(7)计算an、bn,执行步骤(7);
(6)按照公式(8)、(9)计算an、bn
(7)按照公式(11)、(12)计算A、B或C相电流n次谐波的幅值和初始相位,然后跳转至步骤(4),采样下一时刻的A、B或C相电流信号。
实施例:
某钢厂6.5kV母线上接有一负荷系统,由于负荷系统中含有电力电子设备,导致负荷系统电流发生畸变,通过实际测量获得如图2所示的A相电流曲线,此时采样频率fs=10000Hz,采样周期Ts=0.0001s。若需要从检测电流中获得基波电流(即n=1)幅值和相位,本实施例中需要提取的A相电流信号的频率为f1=50Hz,角频率为w1=2πf1=314.15rad/s,一个周期采样点数 N = f s f n = 10000 50 = 200 .
当N≥k>0时,计算正弦函数sin(w1kTs)和余弦函数cos(w1kTs)值,具体数值曲线如图3所示。
按照本发明的步骤四(4)~(7)进行判断计算,可得最终稳定状态时A相基波电流余弦幅值和正弦幅值分别为a1=-118215.75、b1=-22163.88,则A相基波电流幅值 A 1 = ( - 118215.75 ) 2 + ( - 22163.88 ) 2 = 1202.8 , 初始相位
Figure BDA00001886355000072
计算过程中A相电流幅值变化曲线如图4所示,A相电流相位变化曲线如图5所示。从图4中可知A相电流幅值在开始的一个采样周期中幅值从0逐步增加,当经过半周期时达到最大,然后再经过半周期后收敛于实际幅值。从图5中也可以发现A相电流相位在开始的一个采样周期中幅值从0逐步减小,在经过1/4周期后达到最小值,然后又逐步增加,在经过3/4周期后达到最大值,然后在一个周期采样时刻收敛于实际相位值。从图4和图5可知本发明提出的计算电流幅值和相位的算法能够在一个周期内锁定电流信号的幅值和相位。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

Claims (1)

1.一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流幅值和相位的方法,其特征在于:具体包括以下几个步骤:
(1)确定采样频率fs,初始化采样序号k为1,初始化A、B或C相电流n次谐波余弦幅值an为0,初始化A、B或C相电流n次谐波正弦幅值bn为0;
(2)确定需要提取的交流电流A、B或C相电流n次谐波的信号频率fn,A、B或C相电流n次谐波的角速度wn,wn=2πfn,得到提取交流电流A、B或C相电流信号的一个周期的采样点数
Figure FDA00001886354900011
(3)计算正弦函数sin(wnkTs)和余弦函数cos(wnkTs),将计算结果分别保存为两个数组;若采样序号k满足k>N时,从k=N+1开始,令k=1重新开始计数,使sin(wnkTs)和cos(wnkTs)一直反复利用N点采样值循环计算;其中Ts为采样周期,Ts=1/fs
(4)采样交流电流A、B或C相电流值I(k),若采样序号k满足N≥k>0,则进入步骤(5),若采样序号k满足k>N,则进入步骤(6);
(5)根据下式得到A、B或C相电流n次谐波余弦幅值an和A、B或C相电流n次谐波正弦幅值bn,然后进入步骤(7);
a n = 2 N Σ t = t 0 t 0 + ( k - 1 ) T s I ( t ) cos ( nwt ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) cos ( nw ( t 0 + k T s ) )
b n = 2 N Σ t = t 0 t 0 + ( k - 1 ) T s I ( t ) sin ( nwt ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) sin ( nw ( t 0 + k T s ) )
其中I(t)表示任意时刻t时A、B或C相电流,wn=nw为A、B或C相电压n次谐波的角速度,w为A、B或C相基波电压信号的角速度,w=2πf,f为基波频率,t0表示大于等于零的任意时刻,Ts为采样周期,Ts=1/fs,k为采样序号;
(6)根据下式得到A、B或C相电流n次谐波余弦幅值an和A、B或C相电流n次谐波正弦幅值bn,然后进入步骤(7);
a n ( k ) = a n ( k - 1 ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) cos ( nw ( t 0 + k T s ) ) - 2 N I ( t 0 ( k - N ) T s ) cos ( nw ( t 0 - ( k - N ) T s ) )
b n ( k ) = b n ( k - 1 ) + 2 N I ( t 0 + k T s ) sin ( nw ( t 0 + k T s ) ) - 2 N I ( t 0 ( k - N ) T s ) sin ( nw ( t 0 - ( k - N ) T s ) )
(7)根据
Figure FDA00001886354900023
获得A、B或C相电流n次谐波电流幅值An
Figure FDA00001886354900024
Figure FDA00001886354900025
将初始相位
Figure FDA00001886354900026
分为(-π0)和(0π)两部分进行计算:
Figure FDA00001886354900027
得到A、B或C相电流n次谐波电流初始相位;然后跳转至步骤(4),采样下一时刻的A、B或C相电流信号。
CN201210243233.5A 2012-07-13 2012-07-13 一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法 Expired - Fee Related CN102818921B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210243233.5A CN102818921B (zh) 2012-07-13 2012-07-13 一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210243233.5A CN102818921B (zh) 2012-07-13 2012-07-13 一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102818921A true CN102818921A (zh) 2012-12-12
CN102818921B CN102818921B (zh) 2014-07-02

Family

ID=47303158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210243233.5A Expired - Fee Related CN102818921B (zh) 2012-07-13 2012-07-13 一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102818921B (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103954859A (zh) * 2014-04-16 2014-07-30 国网上海市电力公司 基于谐波源模型的给定电压的谐波电流特性分析方法
CN104459321A (zh) * 2014-12-29 2015-03-25 广东电网有限责任公司电力科学研究院 电力信号的基波相位测量方法和系统
CN105067882A (zh) * 2015-07-24 2015-11-18 许继电气股份有限公司 一种电量幅值的测定方法
CN105425034A (zh) * 2015-12-17 2016-03-23 国网江西省电力科学研究院 一种指定交流成份的用电特性频谱分析方法
CN106324342A (zh) * 2016-08-22 2017-01-11 江苏南自通华电力自动化股份有限公司 一种基于查表的谐波检测方法
CN108490236A (zh) * 2018-01-31 2018-09-04 许继集团有限公司 一种交流单相电压幅值的解算方法及装置
CN110597334A (zh) * 2019-08-29 2019-12-20 深圳市嘉兆鸿电子有限公司 交流电流源
CN111077370A (zh) * 2020-01-02 2020-04-28 哈尔滨理工大学 一种改进的递归离散傅里叶变换检测法
CN111134637A (zh) * 2019-12-06 2020-05-12 深圳绿米联创科技有限公司 信号处理方法、装置、电子设备及存储介质
CN111624392A (zh) * 2020-07-20 2020-09-04 平顶山学院 一种单相电路的基波电流检测方法、装置及设备
CN115792347A (zh) * 2023-02-10 2023-03-14 安徽省国盛量子科技有限公司 基于微波移频的交流电测算方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10201099A (ja) * 1997-01-16 1998-07-31 Shinko Electric Co Ltd アクティブフィルタ
JPH10221386A (ja) * 1997-02-10 1998-08-21 Sanken Electric Co Ltd 周波数測定方法及び装置
CN101408568A (zh) * 2007-10-12 2009-04-15 深圳科士达科技股份有限公司 一种测量交流电的电信号相位的方法及装置
JP2009247136A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Hitachi Ltd 電力変換装置およびその高調波電流抑制方法
CN101614760A (zh) * 2008-06-26 2009-12-30 西门子公司 一种电力监测设备
CN102539915A (zh) * 2012-01-06 2012-07-04 中国矿业大学 时延傅立叶变换测频法精确计算电力谐波参数方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10201099A (ja) * 1997-01-16 1998-07-31 Shinko Electric Co Ltd アクティブフィルタ
JPH10221386A (ja) * 1997-02-10 1998-08-21 Sanken Electric Co Ltd 周波数測定方法及び装置
CN101408568A (zh) * 2007-10-12 2009-04-15 深圳科士达科技股份有限公司 一种测量交流电的电信号相位的方法及装置
JP2009247136A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Hitachi Ltd 電力変換装置およびその高調波電流抑制方法
CN101614760A (zh) * 2008-06-26 2009-12-30 西门子公司 一种电力监测设备
CN102539915A (zh) * 2012-01-06 2012-07-04 中国矿业大学 时延傅立叶变换测频法精确计算电力谐波参数方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
M.EI-HABROUK等: "Design and implementation of a modified Fourier analysis harmonic current computation technique for power active filters using DSPs", 《IEE PROC-ELECTR.POWER》 *
张同尊等: "一种基于离散傅里叶变换的频率测量算法", 《电力系统自动化》 *
郝晓光等: "基于DFT的无锁相环三相有功电流实时检测方法", 《电测与仪表》 *

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103954859A (zh) * 2014-04-16 2014-07-30 国网上海市电力公司 基于谐波源模型的给定电压的谐波电流特性分析方法
CN103954859B (zh) * 2014-04-16 2017-09-12 国网上海市电力公司 基于谐波源模型的给定电压的谐波电流特性分析方法
CN104459321A (zh) * 2014-12-29 2015-03-25 广东电网有限责任公司电力科学研究院 电力信号的基波相位测量方法和系统
CN104459321B (zh) * 2014-12-29 2017-05-24 广东电网有限责任公司电力科学研究院 电力信号的基波相位测量方法和系统
CN105067882A (zh) * 2015-07-24 2015-11-18 许继电气股份有限公司 一种电量幅值的测定方法
CN105067882B (zh) * 2015-07-24 2017-11-07 许继电气股份有限公司 一种电量幅值的测定方法
CN105425034A (zh) * 2015-12-17 2016-03-23 国网江西省电力科学研究院 一种指定交流成份的用电特性频谱分析方法
CN106324342A (zh) * 2016-08-22 2017-01-11 江苏南自通华电力自动化股份有限公司 一种基于查表的谐波检测方法
CN108490236A (zh) * 2018-01-31 2018-09-04 许继集团有限公司 一种交流单相电压幅值的解算方法及装置
CN108490236B (zh) * 2018-01-31 2020-08-11 许继集团有限公司 一种交流单相电压幅值的解算方法及装置
CN110597334A (zh) * 2019-08-29 2019-12-20 深圳市嘉兆鸿电子有限公司 交流电流源
CN111134637A (zh) * 2019-12-06 2020-05-12 深圳绿米联创科技有限公司 信号处理方法、装置、电子设备及存储介质
CN111077370A (zh) * 2020-01-02 2020-04-28 哈尔滨理工大学 一种改进的递归离散傅里叶变换检测法
CN111624392A (zh) * 2020-07-20 2020-09-04 平顶山学院 一种单相电路的基波电流检测方法、装置及设备
CN111624392B (zh) * 2020-07-20 2022-11-22 平顶山学院 一种单相电路的基波电流检测方法、装置及设备
CN115792347A (zh) * 2023-02-10 2023-03-14 安徽省国盛量子科技有限公司 基于微波移频的交流电测算方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102818921B (zh) 2014-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102818921B (zh) 一种基于迭代傅里叶变换计算交流电流信号幅值和相位的方法
CN102798748B (zh) 一种基于迭代傅里叶变换计算交流电压信号幅值和相位的方法
CN101806832B (zh) 一种低频率信号的频率测量方法
US9429604B2 (en) Three-phase AC phase sequence detecting method and apparatus
CN102435844B (zh) 一种频率无关的正弦信号相量计算方法
RU2014120171A (ru) Способ и устройство для ввода электрического тока в электрическую сеть
CN103941091A (zh) 基于改进emd端点效应的电力系统hht谐波检测方法
CN104535890A (zh) 一种电网电压跌落的快速检测方法
CN102221639A (zh) 正负序电流实时检测的方法
KR101952063B1 (ko) 누설 전류 검출 장치
CN104199307B (zh) 硬件在环仿真方法和系统
CN102508022B (zh) 采用最优乘子牛顿算法检测电网频率的方法
CN102157914A (zh) 一种新的继电保护装置的半波快速检测方法
CN102809688B (zh) 一种基于迭代傅里叶变换计算三相电压实时相位的方法
CN104868909B (zh) 一种基于电压正交谐振器qr无静差的锁频锁相环及其测量方法
CN104092201B (zh) 远距离特高压交流输电线路故障判别方法
CN107703358B (zh) 一种基于改进二阶广义积分器的锁相算法
CN105067882A (zh) 一种电量幅值的测定方法
CN105137186A (zh) 一种微机自动准同期装置的同期电压相位差测量法
CN104090143A (zh) 变电站母线电压幅值瞬时值测量方法
CN104931777A (zh) 一种基于两条dft复数谱线的信号频率测量方法
CN104393809A (zh) 适用于scr静止变频器的抽水蓄能机组低速位置检测方法
Chen et al. Low cost Arduino DAQ development and implementation on an Android app for power frequency measurement
CN103293379B (zh) 基于有效值的apf谐波检测方法及其直流侧电压的控制方法
CN107085133A (zh) 用于计算单相有效值的方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wen Xuhui

Inventor after: Wang Juan

Inventor after: Wei Tongzhen

Inventor before: Zhang Huajun

Inventor before: Chen Fangyuan

Inventor before: Chu Xuezheng

Inventor before: Wei Qiang

COR Change of bibliographic data
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20151116

Address after: 300308 Tianjin District of Dongli City Huaming High-tech Zone AFP Road No. 6, room G3

Patentee after: TIANJIN ZHONGKE HUARUI ELECTRICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Address before: 430223 Hubei city of Wuhan province East Lake New Technology Development Zone, University Road No. 33

Patentee before: WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140702

Termination date: 20170713

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee