一种用于信号处理的滤波方法

    公开(公告)号:CN111181526B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202010005848.9

    申请日:2020-01-03

    发明人: 王鹏鹏 聂一雄

    IPC分类号: H03H17/02

    摘要: 本申请提供了一种用于信号处理的滤波方法,通过将模拟信号转换为数字信号后得到原始数据组,根据原始数据组形成差值数组,将差值数组按计算规则进行多次迭代计算,对数据进行滤波处理。本申请的滤波方法能去除各种干扰造成的波动,使滤波后的数据得到较好的平滑度,并且数据不失真,仍在前后时刻的变化范围内,最大限度接近实际值,而且本申请的方法运算量小,适合大部分实时性要求较高的场合。

    一种CVT谐波电压的测量方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN109470920B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201811558983.5

    申请日:2018-12-19

    发明人: 聂一雄 方文田

    IPC分类号: G01R23/16 G01R35/02

    摘要: 本发明公开了一种CVT谐波电压的测量方法、系统及装置,包括:获取CVT的变比传变曲线和相位传变曲线;校正变比传变曲线和相位传变曲线,得到CVT在基波频率波动下各次谐波的变比校正曲线和相位校正曲线;分别对各次谐波的变比校正曲线和相位校正曲线进行多项式拟合,以求取各次谐波的谐波电压校正值及谐波相位校正值;将实际获取的第k次谐波的谐波频率分别代入第k次谐波的变比校正关系式和相位校正关系式,以得到第k次谐波的谐波电压校正值及谐波相位校正值。可见,本申请考虑了电网频率的波动对CVT谐波电压的校正测量带来的误差,并根据误差修正了测量的谐波电压,从而提高了测量CVT谐波电压的准确性。

    一种地下电缆的定位方法和装置

    公开(公告)号:CN111981966A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010830766.8

    申请日:2020-08-18

    IPC分类号: G01B7/004

    摘要: 本申请公开了一种地下电缆的定位方法和装置,方法包括:基于第一传感器阵列中的各传感器的磁感应强度与载流导线的水平距离关系,建立第一传感器阵列的传感器阵列矩阵;通过第一传感器阵列获取地下电缆的第一磁感应强度大小,基于传感器阵列矩阵计算地下电缆与传感器阵列的水平位置关系,基于水平位置关系,获取地下电缆的水平位置;通过第二传感器阵列获取水平位置处地下电缆的第二磁感应强度大小,基于预置垂直距离计算公式计算地下电缆与传感器阵列的垂直距离;基于水平位置、垂直距离获得地下电缆的定位信息。解决了现有的地下电缆定位技术需要手动调校传感器,导致容易产生较大的定位误差的技术问题。

    一种固体绝缘开关柜开关触点温度计算方法及装置

    公开(公告)号:CN106777633B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201611115566.4

    申请日:2016-12-07

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种固体绝缘开关柜开关触点温度计算方法及装置,通过预先获取多组样本数据,通过偏最小二乘法建立各影响因素间的数学模型,确定测量点的温度与固体绝缘开关柜的开关触点的温度之间的函数关系,样本数据包含多组影响开关触点温度变化的影响因素数据,测量点位于开关触点周围预设范围内;获取测量点监测到的当前温度值;根据当前温度值,通过函数关系计算出固体绝缘开关柜的开关触点的温度值。本申请基于偏最小二乘的数学建模方法动态计算断路器触点温度,无需考虑外裹绝缘层及触头材料的物性参数,方便了触头温度的计算。该方法通用性强、实现简单、成本低,可以为准确实时掌握开关柜的运行状态提供参考。

    一种电容式电压互感器谐波电压测量方法和装置

    公开(公告)号:CN110221237A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910568991.6

    申请日:2019-06-27

    发明人: 方文田 聂一雄

    IPC分类号: G01R35/02 G01R19/00

    摘要: 本申请公开了一种电容式电压互感器谐波电压测量方法和装置,通过建立电容式电压互感器的等效电路模型;根据等效电路模型建立电容式电压互感器的转移阻抗与一次侧电流、二次侧电压的关系式;建立包括一次侧电流、二次侧电压和等效电路模型中的杂散电容的三元非线性方程组;求解三元非线性方程组,根据解得的杂散电容的值计算电容式电压互感器的等效阻抗,根据电容式电压互感器运行时实测的一次侧谐波电流信号计算一次侧谐波电压信号,解决了现有的电容式电压互感器谐波测量方法中存在的需要对电容式电压互感器进行改造或依赖于高压谐波源,导致的结构复杂、成本高、可靠性难以预测和不适用于现场测量的技术问题。

    一种外覆绝缘层的高压开关触头温度计算方法及装置

    公开(公告)号:CN106650145A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611245757.2

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G06F17/50 G01K13/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种外覆绝缘层的高压开关触头温度计算方法及装置,通过建立引入修正系数的第二绝缘层温度分布函数公式,并获取通过温度传感器测量的开关柜断路器室的实时温度和预置的参数计算固体绝缘开关柜触头的温度,解决了现有的开关柜固体绝缘开关柜触头温度检测技术无法直接测量被绝缘层严实包裹的固体绝缘开关柜内部的开关触头温度技术问题。

    电力有源滤波器的电压外置式渐变控制方法

    公开(公告)号:CN101051750B

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN200610034937.6

    申请日:2006-04-06

    IPC分类号: H02J3/01 G05F1/46

    CPC分类号: Y02E40/22 Y02E40/40

    摘要: 本发明公开了一种电力有源滤波器的电压外置渐变式控制方法,包括三相补偿电流、三相负载电流、直流电压、以及交流电压的变量数据的采集,采用瞬时p-q理论将瞬时三相电压、电流转换成两相α,β坐标系统,在控制结构和方式的选择上采用电压、电流变量形成的双闭环控制系统,电压为外环控制变量以稳定系统电压,电流变量为内环变量以提高谐波补偿电流的补偿速度,针对目前国内有源滤波装置对谐波抑制效果和补偿效果不够理想的现状,提出了对有源滤波器进行电压电流双闭环控制的策略。

    电力有源滤波器的电压外置式渐变控制方法

    公开(公告)号:CN101051750A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200610034937.6

    申请日:2006-04-06

    IPC分类号: H02J3/01 G05F1/46

    CPC分类号: Y02E40/22 Y02E40/40

    摘要: 本发明公开了一种电力有源滤波器的电压外置渐变式控制方法,包括三相补偿电流、三相负载电流、直流电压、以及交流电压等变量数据的采集,采用瞬时p-q理论将瞬时三相电压、电流转换成两相α,β坐标系统,在控制结构和方式的选择上采用电压、电流变量形成的双闭环控制系统,电压为外环控制变量以稳定系统电压,电流变量为内环变量以提高谐波补偿电流的补偿速度,针对目前国内有源滤波装置对谐波抑制效果和补偿效果不够理想的现状,提出了对有源滤波器进行电压电流双闭环控制的策略。

    多功能三相谐波电能表
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203275517U

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201320342407.3

    申请日:2013-06-17

    IPC分类号: G01R22/10

    摘要: 本实用新型公开了一种用于配电系统基波和谐波能量计量以及电能质量谐波参数实时检测、分析与显示的多功能电能计量仪表。它包括有信号传变电路模块、信号预处理电路模块、模数转换电路模块、信号分析与处理电路模块、人机对话键盘与显示电路模块和信号输出接口电路模块,本实用新型在设计中采用低功耗的嵌入式微处理器STM32F407作为信号分析与处理芯片,应用了满足实时性要求的快速分析计算方法,具有高性价比、低功耗、高精度、易操作、人机界面友好、高稳定性、高可靠性的特点,完全满足现场长期稳定可靠计量谐波电能及电能质量谐波参数分析检测的要求。

    一种用于高压在线检测装置的电源

    公开(公告)号:CN203774884U

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201420196035.2

    申请日:2014-04-22

    IPC分类号: H02J17/00 H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本实用新型涉及电源技术领域,具体涉及一种用于高压在线检测装置的电源,通过在低压侧将工频电源经AC-DC-AC变换和分频、高通滤波、低通滤波、推免放大处理后获得的单一频率高频电功率送入电能发送线圈,电能发送线圈通过电磁耦合装置将电能传送至电能接收线圈,电能接收线圈将接收到的交流电能送至交直流变换电路变换为直流后为高压在线检测装置供电,通过利用磁谐振原理,选择一种绝缘材料作为谐振腔,实现电能由低压侧到高压侧的可靠传送,可保证高压侧和低压侧之间没有直接的电的联系。与现有技术通过多级结构的接力传输线圈传输能量的方法相比,本实用新型发明具有结构简单,调试方便,可靠耐用,传输效率高的特点。