一种多数据融合的电能质量故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN111398714B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010250806.1

    申请日:2020-04-01

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供了一种多数据融合的电能质量故障诊断方法及系统,该电能质量故障诊断方法包括执行以下步骤:步骤1:故障方向定位;步骤2:长时间停电诊断;步骤3:暂态诊断;步骤4:稳态诊断;步骤5:综合诊断。本发明的有益效果是:本发明公开的一种多数据融合的电能质量故障诊断方法融合监测系统各电能质量终端设备产生电压暂态事件、故障波形和统计定时记录数据,提取各类数据的特征量,结合对应的诊断算法模型,对系统进行电能质量长时间停电、暂态和稳态多维度故障诊断,给出全面的诊断结论、故障危害和治理建议,从多个维度综合诊断系统的电能质量问题,为用户提供最直观的诊断结果。

    超高次谐波测量方法、系统

    公开(公告)号:CN111257637A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010109000.0

    申请日:2020-02-21

    IPC分类号: G01R23/165 G01R31/00

    摘要: 本发明提供了一种超高次谐波测量方法及系统,该方法包括:当电能质量监测系统核心模块将采样数据环形缓存区的当前写环形缓存区指针切换到下一个采样数据环形缓存区之后,通道切换模块切换到下一个需要分析的采样通道;在信号通过通道切换模块后,带通滤波器滤除待分析超高次谐波频段信号之外的信号,并将待分析超高次谐波频段信号输入单通道高速AD;电能质量监测系统核心模块触发单通道高速AD进行采样并读取采样数据,然后将采样数据存入采样数据环形缓存区,由电能质量监测系统核心模块对采样数据进行分析和统计,得到超高次谐波的频谱和时频图。相对于现有技术,本发明降低超高次谐波测量成本,提升系统的性价比和稳定性。

    一种A级电压暂态监测装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN107144726B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710434342.8

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: G01R19/25

    摘要: 本发明提供了一种A级电压暂态监测装置、方法及系统,该A级电压暂态监测装置包括采样模块、谐波分析模块、三相基波过零点定位模块、基波过零同步半波有效值计算模块、暂态启动结束判断以及残压持续时间计算模块。本发明的有益效果是:本发明直接应用谐波分析模块提供的基波分量的实部和虚部进行基波过零点的同步以及基于基波过零点的持续时间以及残余电压的测量。与通过数字滤波器以及二分法进行基波过零同步以及相应的残余电压和持续时间测量相比大大简化了流程,降低了系统的负荷,同时实现了基于基波过零点的残余电压与持续时间的精确测量。

    一种多数据融合的电能质量故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN111398714A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010250806.1

    申请日:2020-04-01

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供了一种多数据融合的电能质量故障诊断方法及系统,该电能质量故障诊断方法包括执行以下步骤:步骤1:故障方向定位;步骤2:长时间停电诊断;步骤3:暂态诊断;步骤4:稳态诊断;步骤5:综合诊断。本发明的有益效果是:本发明公开的一种多数据融合的电能质量故障诊断方法融合监测系统各电能质量终端设备产生电压暂态事件、故障波形和统计定时记录数据,提取各类数据的特征量,结合对应的诊断算法模型,对系统进行电能质量长时间停电、暂态和稳态多维度故障诊断,给出全面的诊断结论、故障危害和治理建议,从多个维度综合诊断系统的电能质量问题,为用户提供最直观的诊断结果。

    一种功率自适应计算方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN109358229A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811140401.1

    申请日:2018-09-28

    IPC分类号: G01R21/133 G01R19/00

    摘要: 本发明提供了一种功率自适应计算方法、系统及存储介质。一种功率自适应计算方法,包括如下步骤:步骤1:配置回路采样顺序;步骤2:设置各电流回路取电相位;步骤3:DMA对各回路进行AD采样,监测并记录各回路的采样时间;步骤4:计算各回路电压、电流、功率;步骤5:根据回路时间差,采用相量同步补偿技术对功率进行自适应补偿。本发明的有益效果是:1.充分利用DMA技术,使得采样时序更加稳定、可靠,同时释放CPU的运算能力;2.采用本发明方法研制的具有取电相位自由配置功能的精密配电监测多回路电表,智能支持三相应用、单相应用以及单、三相混用等各种情况,降低了客户的运行、维护成本,具有较高的社会效益。

    一种A级电压暂态监测装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN107144726A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710434342.8

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: G01R19/25

    摘要: 本发明提供了一种A级电压暂态监测装置、方法及系统,该A级电压暂态监测装置包括采样模块、谐波分析模块、三相基波过零点定位模块、基波过零同步半波有效值计算模块、暂态启动结束判断以及残压持续时间计算模块。本发明的有益效果是:本发明直接应用谐波分析模块提供的基波分量的实部和虚部进行基波过零点的同步以及基于基波过零点的持续时间以及残余电压的测量。与通过数字滤波器以及二分法进行基波过零同步以及相应的残余电压和持续时间测量相比大大简化了流程,降低了系统的负荷,同时实现了基于基波过零点的残余电压与持续时间的精确测量。

    一种功率自适应计算方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN109358229B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201811140401.1

    申请日:2018-09-28

    IPC分类号: G01R21/133 G01R19/00

    摘要: 本发明提供了一种功率自适应计算方法、系统及存储介质。一种功率自适应计算方法,包括如下步骤:步骤1:配置回路采样顺序;步骤2:设置各电流回路取电相位;步骤3:DMA对各回路进行AD采样,监测并记录各回路的采样时间;步骤4:计算各回路电压、电流、功率;步骤5:根据回路时间差,采用相量同步补偿技术对功率进行自适应补偿。本发明的有益效果是:1.充分利用DMA技术,使得采样时序更加稳定、可靠,同时释放CPU的运算能力;2.采用本发明方法研制的具有取电相位自由配置功能的精密配电监测多回路电表,智能支持三相应用、单相应用以及单、三相混用等各种情况,降低了客户的运行、维护成本,具有较高的社会效益。