基于反卷积原理的CVT一次信号恢复新方法

    公开(公告)号:CN108919166A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810764866.8

    申请日:2018-07-12

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01R35/02 G01R23/16

    CPC分类号: G01R35/02 G01R23/16

    摘要: 本发明公开了一种基于反卷积原理的CVT一次信号恢复新方法,包括以下步骤:在CVT的一次侧输入方波脉冲,并在二次侧检测相应的输出波形;对一次侧电压信号与二次侧电压信号进行反卷积得到CVT的单位冲激响应;根据单位冲激响应和二次侧电压信号实现一次侧电压信号的恢复。提供一种基于反卷积原理的CVT一次信号恢复新方法,解决了以下问题:CVT暂态特性差,二次侧电压信号无法及时准确的反映一次侧电压信号的变化,给保护装置带来了很大的隐患,会造成保护动作的误动作或者拒动作。

    电气谐波探测与抑制装置及方法

    公开(公告)号:CN108390385A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810458906.6

    申请日:2018-05-15

    IPC分类号: H02J3/01 G01R23/16

    CPC分类号: H02J3/01 G01R23/16

    摘要: 本发明公开了一种电气谐波探测与抑制装置及方法,包括系统电源、三相四线制用电负荷、电气谐波抑制单元、控制系统;在系统电源与电气谐波抑制单元间连有电压互感器,电压互感器输出端连到控制系统的系统电压采样端口;电气谐波抑制单元与三相四线制用电负荷间穿有负荷电流互感器,负荷电流互感器的输出端连到控制系统的负荷电流采样端口;控制系统的PWM驱动信号端口连接到电气谐波抑制单元的驱动电路。本发明利用负荷电流、系统电压的采样数据,可以实现对电气谐波的预警;通过抑制单元,可以实现对电气谐波的抑制;能够从灾前预警和灾前抑制两个方面有效降低电气火灾的发生概率。

    基于检测到的波形类型推荐测量
    83.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107818331A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201710816657.9

    申请日:2017-09-12

    IPC分类号: G06K9/62 G06N99/00 G01R13/00

    摘要: 一种示波器包括:用于接收训练数据的输入端口,训练数据包括波形和对应的已知分类;和处理器,用于基于训练数据训练多个分类器。训练包括把每个分类器迭代地应用于训练数据的每个波形以获得对应的预测波形分类,并且将预测波形分类与已知分类进行比较。当预测波形分类与已知分类不匹配时校正分类器。利用建议的测量或动作构建针对每个分类的模型。随后,实时波形数据由示波器捕获并且分类器被应用到实时数据。当针对单个分类的置信度值超过阈值时,波形数据被分类,并且建议的测量或动作基于所述分类在示波器中被实现。

    用于分析信号的方法以及用于执行该方法的装置

    公开(公告)号:CN107787455A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201680037016.7

    申请日:2016-05-20

    发明人: M·亨普尔

    IPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本发明涉及一种用于分析信号的方法,其中提供待分析信号的频谱,该频谱是待分析信号乘以预定窗口函数并随后进行特别是离散或快速傅里叶变换的结果;在所述频谱中,在至少一个局部最大值的区域中确定最高频谱线和相邻的第二高频谱线(S2);确定最高频谱线和第二高频谱线的振幅(A1、A2);确定至少一个值,该值取决于最高频谱线(S1)的振幅(A1)和第二高频谱线(S2)的振幅(A2);根据确定出的值,使用为预定窗口函数创建的频率校正特性曲线,来确定用于最高频谱线(S1)的频率的频率校正值,以及通过频率校正值来校正最高频谱线(S1)的频率。本发明还涉及执行所述方法的装置。

    智能型高精度模拟信号采样系统和采样方法

    公开(公告)号:CN107727930A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711254741.2

    申请日:2017-12-02

    申请人: 陈景尧

    发明人: 陈景尧

    IPC分类号: G01R23/16

    CPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本发明公开了一种智能型高精度模拟信号采样系统和采样方法,采样系统包括多个ADC模块、FPGA芯片、信号调理模块、数据缓存模块;ADC模块的采样输入管脚相互连接在一起,并连接信号调理模块输出端,信号调理模块输入端与采样探头相连;FPGA芯片通过串口驱动器连接上位机,通过不同的控制管脚连接各个ADC芯片;FPGA芯片内置时钟发生模块,生成多个采样时钟,每个采样时钟输出管脚均分别与一个ADC模块的时钟输入管脚相连接。本发明提供了一种智能型高精度模拟信号采样系统和采样方法,在不改变ADC型号的前提下,实现了ADC采样率的倍增。本发明结构简单,使用方便,成本低廉。

    具有不均匀带宽片段的频率掩模触发器

    公开(公告)号:CN103235179B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201210597929.8

    申请日:2012-12-16

    IPC分类号: G01R23/16

    摘要: 具有不均匀带宽片段的频率掩模触发器。公开了一种具有多个可变带宽频率掩模的测试及测量仪器。该仪器包括用于接收输入信号并产生数字信号的输入处理器,以及用于在发生触发事件时产生触发信号的触发信号产生器。时间频率转换器将来自该数字信号的数字数据的帧转换成具有至少两个不同频率宽度的频率点的频谱。每个频率点具有功率幅度值。当该至少两个频率点中的任何频率点的功率幅度值违反相关联的基准功率电平时,产生触发信号。在一些情况下,该输出可以被示为密度轨迹,以及当该密度轨迹的任何点违反相关联的密度阈值时,产生触发信号。

    峰值频率检测装置以及方法

    公开(公告)号:CN106415310B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201480079481.8

    申请日:2014-07-10

    申请人: 株式会社SFFT

    发明人: 阿久津一史

    摘要: 本发明能避免FFT的频率分析时成为制约的、存在于频率分辨率(f0)与时间窗长度(T0)之间的互反关系,能以所希望的频率分辨率和所希望的时间窗长度来检测信号波的峰值频率。本发明提供一种峰值频率检测装置,检测规定的频带(fcl~fch)中功率谱最大的峰值频率,具备:n次方部,对数字数据串的各元素取n次方(n是大于等于2的整数);FFT部,将与对根据采样频率fs、频率分辨率ftg、时间窗长度Ttg确定的N(N是2的乘方的整数)个取n次方后的采样频率fs的数字数据串进行快速傅立叶转换所得的功率谱的最大值对应的频率作为虚拟峰值频率导出;以及1/n倍部,将对所述虚拟峰值频率取1/n倍后的值作为数字数据串的峰值频率输出,所述峰值频率检测装置满足:n≥1/(ftg×Ttg)、fs/(n×ftg)≤N≤fs×Ttg、fs>2×n×fch。

    基于FPGA和DSP的电力推进船舶谐波监测系统

    公开(公告)号:CN107505506A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710671378.8

    申请日:2017-08-08

    发明人: 陈辉 于桐 杨诚 田畾

    IPC分类号: G01R23/16

    CPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA和DSP的电力推进船舶谐波监测系统,包括电流传感器、电压传感器、信号调理电路、A/D转化器、DSP芯片和FPGA芯片;电流传感器用于采集电流信号;电压传感器用于采集电压信号;信号调理电路用于对采集的电流信号和电压信号进行滤波处理和极性变换、电平变换;A/D转化器用于将经过滤波处理后的电流信号和电压信号转化为电流数字信号和电压数字信号;DSP芯片用于对电流数字信号和电压数字信号进行预处理后发送至FPGA芯片,并对FPGA芯片处理后的信号进行后期运算并输出,谐波异常时发出报警。本发明对电力推进系统的谐波进行实时监测,降低谐波对电力推进系统的不良影响,保证船舶能够稳定可靠的航行。

    一种基于级联广义积分器的频率自适应谐波电流检测方法

    公开(公告)号:CN107478896A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710577092.3

    申请日:2017-07-14

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: G01R19/25 G01R23/16

    CPC分类号: G01R19/25 G01R23/16

    摘要: 本发明公开了一种基于级联广义积分器的频率自适应谐波电流检测方法,包括电流的采样、改进锁频环FLL的锁频、谐波电流的分离,该方法是基于级联广义积分器并结合自适应锁频环快速准确的对各次谐波电流进行分离,该谐波电流检测方法中的谐波解耦网络模块HDN通过级联广义积分器构造低通系统,不仅具有滤波、改善锁频的功能,而且该环节不引入低通滤波器,提高了检测的实时性。同时利用改进的锁频环FLL结构在线跟踪频率的变化。本发明方法的谐波解耦网络模块HDN结构简单,实现算法简单,运行速度快,减少了检测环节所需的时间,提高谐波检测的精度,更利于对后续的谐波治理,提高电网的电能质量。