一种电力系统故障录波数据分析方法及其装置

    公开(公告)号:CN102313857A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110184518.1

    申请日:2011-07-04

    申请人: 武汉大学

    发明人: 林涛 刘林 徐遐龄

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种电力系统故障录波数据分析方法及其装置。本发明创造性地利用组合滤波算法有效滤除故障后信号中存在的非周期分量,再利用时频原子变换准确测取信号基波幅值、频率和初相位,实现对故障录波数据工频量的准确提取。组合滤波通过推导并分析非同步采样时采样值修正算法对非周期分量的滤波误差公式,提出利用差分法能有效消除误差,实现更理想滤波。时频原子变换具有良好的频率特性,能克服非同步采样影响;具有复带通滤波特性,能准确输出基波复相量而不受谐波和间谐波干扰;具有灵活可调的时频域带宽,能获取较快速的动态响应速度。

    一种电力系统故障录波数据分析方法及其装置

    公开(公告)号:CN102313857B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201110184518.1

    申请日:2011-07-04

    申请人: 武汉大学

    发明人: 林涛 刘林 徐遐龄

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种电力系统故障录波数据分析方法及其装置。本发明创造性地利用组合滤波算法有效滤除故障后信号中存在的非周期分量,再利用时频原子变换准确测取信号基波幅值、频率和初相位,实现对故障录波数据工频量的准确提取。组合滤波通过推导并分析非同步采样时采样值修正算法对非周期分量的滤波误差公式,提出利用差分法能有效消除误差,实现更理想滤波。时频原子变换具有良好的频率特性,能克服非同步采样影响;具有复带通滤波特性,能准确输出基波复相量而不受谐波和间谐波干扰;具有灵活可调的时频域带宽,能获取较快速的动态响应速度。

    一种电力系统低频振荡在线监测方法

    公开(公告)号:CN102305891A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110184516.2

    申请日:2011-07-04

    申请人: 武汉大学

    发明人: 林涛 刘林 徐遐龄

    摘要: 本发明涉及一种电力系统低频振荡在线监测方法。本发明创造性地利用时频原子复带通滤波函数在振荡频率区间作并行滤波计算,获取振荡模式个数、实际振荡频率分布和实时幅值信息。基于相邻实时幅值信息的冗余性,利用最小二乘优化估计能获取各振荡模式幅值和衰减时间常数。基于已获取的振荡频率分布、幅值和衰减时间常数可以建立低频振荡信号模型,其中只有各模式初相位和直流分量幅值未知。利用粒子群优化算法对该模型进行优化估计,获取初相位和直流分量幅值。该方法对噪声鲁棒性好,能准确辨识各复合振荡模式,有助于电力系统强非线性模式分析,便于在线监测应用。

    一种电力系统低频振荡在线监测方法

    公开(公告)号:CN102305891B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201110184516.2

    申请日:2011-07-04

    申请人: 武汉大学

    发明人: 林涛 刘林 徐遐龄

    摘要: 本发明涉及一种电力系统低频振荡在线监测方法。本发明创造性地利用时频原子复带通滤波函数在振荡频率区间作并行滤波计算,获取振荡模式个数、实际振荡频率分布和实时幅值信息。基于相邻实时幅值信息的冗余性,利用最小二乘优化估计能获取各振荡模式幅值和衰减时间常数。基于已获取的振荡频率分布、幅值和衰减时间常数可以建立低频振荡信号模型,其中只有各模式初相位和直流分量幅值未知。利用粒子群优化算法对该模型进行优化估计,获取初相位和直流分量幅值。该方法对噪声鲁棒性好,能准确辨识各复合振荡模式,有助于电力系统强非线性模式分析,便于在线监测应用。

    臭氧氧化细胞培养液的生成装置

    公开(公告)号:CN203513669U

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201320616084.2

    申请日:2013-10-08

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C12M1/04

    摘要: 本实用新型公开了一种臭氧氧化细胞培养液的生成装置,包括封闭的圆形瓶,从上部插入的臭氧导流管,所述圆形瓶的底部有进液口,圆形瓶的上部与U形管连通,所述U形管内填充活性碳。本实用新型减少了缓冲液的溶解氧浓度,缩短了细胞在非缺氧环境中的时间,降低了总体的实验费用。本实用新型提高了培养液的臭氧氧化程度,缩短了臭氧从产生至氧化培养液的时间,减少了科研人员的工作量,总体上降低了实验费用。