电能质量中闪变的测量1

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闪烁测量仪的性能要求与校验方法

闪烁测量仪的性能要求与校验方法

闪烁测量仪的性能要求与校验方法吴洁【摘要】电压波动和闪烁测量是电子电器产品EMC测量和电能质量检测中的一个重要项目,但电压波动和闪烁测量仪的校验一直是一个难题.多数校准实验室并不具备相应的能力,行业中也普遍忽视该仪器的校准与验证.依据实验室量值溯源的要求,分析电压波动和闪烁测量项目中需要校准的参数及其准确度要求,介绍了电压波动和闪烁测量仪的校准方法.以及实验室如何进行验证的方法.【期刊名称】《电子产品可靠性与环境试验》【年(卷),期】2010(028)003【总页数】6页(P37-42)【关键词】电压波动和闪烁;电磁兼容测量;电能测量;准确度;校验【作者】吴洁【作者单位】工业和信息化部电子第五研究所,广东,广州,510610【正文语种】中文【中图分类】TN031 引言电压波动和闪烁的测量是电磁兼容(EMC)测量中的一个常规项目,也是电能质量检测中的一个重要项目(在电能质量检测标准中,将之称为电压波动和闪变),尤其是闪烁的测量更是让大多数检测工程师弄不清其所以然,闪烁测量仪的校准在各个实验室也往往得不到很好的实施,国内绝大多数校准实验室也无完全的校准能力,校准参数常常只有电压、电流等基本参数,根本不能反映仪器对电压波动和闪烁测量的准确度。

而目前行业中所使用的该类仪器多种多样,笔者发现有些厂商的仪器不一定符合标准的要求。

因此,本文就该类仪器的校准与验证进行了介绍与探讨。

根据ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力认可准则》的要求,用于检测、校准和抽样的设备及其软件应达到要求的准确度,并符合检测和/或校准相应的规范要求。

对结果有重要影响的仪器的关键量或值,应制定校准计划。

设备在投入服务前应进行校准或核查,以证实其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范。

对某些校准目前尚不能严格按照SI单位进行的情况,要求应通过对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度,例如:1)使用有能力的供应者提供的有证标准物质(参考物质)来对某种材料给出可靠的物理或化学特性;2)使用规定的方法和/或被有关各方接受并且描述清晰的协议标准。

电压波动与闪变的检测及控制方法(doc 7页)

电压波动与闪变的检测及控制方法(doc 7页)

电压波动和闪变的检测与控制方法随着大量的基于计算机系统的控制设备和自动化程度很高的用电设备相继投入使用,工业用户对电能质量的要求越来越高,甚至几分之一秒的不正常就可造成的巨大的损失。

据统计,自动化程度很高的工业用户一般每年要遭受10~50次与电能质量问题有关的干扰,其中因包括电压波动和闪变在内的动态电压质量问题造成的事故数约占事故总数的83%[1]。

电压波动和闪变已成为威胁许多重要用户供电可靠性的主要原因之一,必须对其进行有效地监视与抑制。

电力系统的电压波动和闪变主要是由具有冲击性功率的负荷引起的[2],如变频调速装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和轧钢机等。

这些非线性、不平衡冲击性负荷在生产过程中有功和无功功率随机地或周期性地大幅度变动,当其波动电流流过供电线路阻抗时产生变动的压降,导致同一电网上其它用户电压以相同的频率波动。

这种电压幅值在一定范围内(通常为额定值的90%~110%)有规律或随即地变化,即称为电压波动。

电压波动通常会引起许多电工设备不能正常工作,如影响电视画面质量、使电动机转速脉动、使电子仪器工作失常、使白炽灯光发生闪烁等等。

由于一般用电设备对电压波动的敏感度远低于白炽灯,为此,选择人对白炽灯照度波动的主观视感,即“闪变”,作为衡量电压波动危害程度的评价指标。

1 电压波动与闪变的检测1.1 调幅波检测要对电压波动与闪变进行有效的抑制,首先的任务就是要准确的提取出波动信号,通常将波动电压看成以工频额定电压为载波、其电压的幅值受频率范围在0.05~35Hz的电压波动分量调制的调幅波。

因此,电压波动分量的检出方法可采用通信理论中大功率载波调制信号解调方法,用与载波信号同频同相的周期信号乘以被调信号,将电压波动分量与工频载波电压分离,通过带通滤波器得到波动分量。

考虑电压波动分量,就是在基波电压上叠加有一系列的调幅波,为使分析简化又不失一般性,研究电压波动的检测方法可分析某单一频率的调幅波对工频载波的调制,将工频电压u(t)的瞬时值解析式写成:式中:A为工频载波电压的幅值,ω0为工频载波电压的角频率,m为调幅波电压的幅值,mcos(Ωt)为波动电压。

电能质量中闪变的测量

电能质量中闪变的测量

Ke r s p w rq ai ;f c e ; T y wod :o e ult l k r y i
0 引言
闪变是 电压不稳定而造成的视觉感应。随着社
计算 出长时间闪变值 P , 并通过电能质量监测仪的
研制 中得到应用 , 在应用中验证 了该方法。
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作者筒介 : 王桂娟(91 , , 17 一)女 山东济南人 , 山东建筑工程学 院信息与电气工程学院讲师 , 士, 硕 主要从事电气控制研究
维普资讯
第1 期
王桂娟等 : 电能质量中闪变的测量
围约为 6 1H , 2 z正弦调幅波在 8 的照度波动最
Ab ta t S ott m ik r e ei ,蚰 i ot tn e f w r u l es n a s f E w stert sr c :h r e f ce v ry r l s t mp r n d xo e ai i t t d r C, a oe- a i o p q t nh a d o I y h
关键词 : 电能质量 ; 闪变 ;F FT 中圈分类号 :U 1 . T 74 2 文献标识码 : A
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( . col f n rao n l tcE g er g hnogU i r t o Aci c r adE gne n , ia 00 ,Ci  ̄ 1 Sho o I o tnadEe r ni en ,Sadn n e i rht t e n nier J n2 11 _ n fm i ci n i v sy f eu i g n 5 ka

电压波动和闪烁测试方法

电压波动和闪烁测试方法

电压波动和闪烁测试方法电压波动和闪变是电网电能质量的两个重要指标,电压波动是指电网电压方均根值(有效值)一系列的变动或连续的改变,闪变是指灯光照度不稳定造成的视感。

下面本文主要根据GB12326 电能质量电压波动和闪变介绍电压波测量及闪变测量的相关内容。

一、电压波动测量电压波动可通过电压方均根值曲线U(t)来描述,电压变动d 和电压变动频度r则是衡量电压波动大小和快慢的指标。

电压变动d的定义表达式为:式中:△U——电压方均根值曲线上相临两个极值电压之差;UN——系统标准电压。

当电压变动频度较低且具有周期性时,可通过电压方均根值曲线U(t)的测量,对电压波动进行评估。

单次电压变动可通过系统和负荷参数进行估算。

当已知三相负荷的有功功率和无功功率的变化量分别为△Pi和△Qi,可用下式计算:式中:RL、XL分别为电网阻抗的电阻、电抗分量。

在高压电网中,一般XL》RL,则:式中:Ssc——考察点(一般为PCC)在正常较小方式下的短路容量。

在无功功率的变化量为主要成分时(例如大容量电动机启动),可采用下式进行粗略估算。

对于平衡的三相负荷:式中:△Si——三相负荷的变化量。

对于相间单相负荷:式中:△Si——相间单相负荷的变化量。

二、闪变测量根据IEC 61000-4-15制造的IEC闪变仪是目前国际上通用的测量闪变的标准仪器,其简化原理框图如下图所示。

图1:IEC闪变仪模型简化框图框1为输入级,主要用来实现把不同等级的电源电压(从电压互感器或输入变压器二次侧取得)降到适用于仪器内部电路电压值,同时还产生标准的调制波,用于仪器自检。

图2:由S(t)曲线作出的CPF曲线示例框2、3、4综合模拟灯-眼-脑环节对电压波动的反应。

其中框2对电压波动分量进行解调,获得与电压变动成线性关系的电压;框3的带通加权滤波器反映了人对60w230V钨丝灯在不同频率的电压波动下照度变化的敏感程度,通频带为0.05Hz~35Hz;框4包含一个平方器和时间常数为300ms的低通滤波器,用来模拟等-眼-脑环节对灯光照度变化的暂态非线性相应和记忆效应。

电力系统中的电压波动与闪变分析

电力系统中的电压波动与闪变分析

电力系统中的电压波动与闪变分析随着社会的发展和人们对电能的需求日益增长,电力系统的稳定运行成为当代社会的关键问题之一。

在电力系统中,电压波动和闪变是影响电网质量的两个重要指标。

本文将从发生原因、影响和监测方法等方面,对电压波动和闪变进行深入分析。

一、电压波动的发生原因及其对电力系统的影响电压波动是指电网的电压值在一段时间内发生周期性变化或剧烈变化的现象。

其主要原因可以归结为负载变化、电源设备故障、电网故障以及不良的电能质量等。

其中,负载变化包括电力系统内部负载波动和连接到电网中的各种设备的负载波动。

电源设备故障主要指发电机、变压器等电力系统核心设备的故障导致的电压波动。

而电网故障则是由于输电线路、开关设备等发生故障造成的。

电压波动对电力系统的影响是多方面的。

首先,电压波动会引起设备工作的不稳定,甚至会导致设备的损坏。

其次,电压波动还会对电力系统内的其他设备产生连锁反应,从而引发更大范围的故障,严重影响电网的安全稳定运行。

此外,电压波动还会对用户的电子设备产生不利影响,如导致计算机死机、数据丢失等。

二、电压闪变的发生原因及其对电力系统的影响电压闪变是指电网的电压在短时间内发生剧烈变化的现象,其主要原因包括突然的负载变化、电源故障、电弧炉、电动机启动等。

与电压波动相比,电压闪变对系统的影响更为剧烈。

电压闪变对电力系统的影响主要体现在以下几个方面。

首先,电压闪变会导致设备的故障和损坏,尤其是对于对电压波动和闪变较为敏感的设备,如电子设备和精密仪器。

其次,电压闪变还会造成系统负荷的不稳定,从而影响到电网的供需平衡,甚至引发不对称工作,导致更大的电力系统故障。

三、电压波动和闪变的监测方法和解决方案为了确保电力系统的稳定运行,减少电压波动和闪变对设备和用户的负面影响,需要采用科学的监测方法和相应的解决方案。

1.监测方法目前,常用的电压波动和闪变监测方法包括采用数字记录仪、负载模拟法和数学建模等。

数字记录仪是一种高精度的仪器设备,能够实时记录电压的变化情况,并生成相应的波形图和统计图,以供后续分析和处理。

电能质量检测方法

电能质量检测方法

电能质量检测方法及处理一、参考标准GB12325-2003《电能质量、供电电压允许偏差》GB12326-2000《电能质量、电压波动和闪变》GB/T14549-1993《电能质量、公用电网谐波》GB/T15543-1995《电能质量、三相电压允许不平衡度》GB/T15945-1995《电能质量、电力系统频率允许偏差》GB/T18481-2001《电能质量、暂时过压和瞬态过电压》二、电能质量评价指标2.1、三相不平衡:指三相电力系统中三相不平衡的程度。

A、B、C三相间幅值不相等,之间相位不是120度。

2.2、短时电压中断:当电压均方根值降低到接近于零时,称为中断。

持续时间较长称为长时间中断,而持续时间较短称为短时间中断。

2.3、短时电压下降:指供电电压有效值突然降至额定电压的0.9-0.1p.u,然后又恢复正常电压,持续时间一般为0.5个周波到1min.。

又称为电压跌落。

2.4、短时电压上升:工频条件下,电压或电流的有效值上升到额定电压的1.1-1.8p.u,然后又恢复正常,持续时间一般为0.5个周波到1min.。

又称为电压突起。

2.5、电压波动与闪变:电压均方根值一系列相对快速变动或连续改变的现象。

变化周期大于工频周期,在电力系统中这种现象可能是多次出现,变化过程可能是规则的、不规则的,或是随机的。

闪变:电光源的电压波动造成灯光照度不稳定的人眼视觉反应称为闪变。

2.6、谐波、间谐波、次谐波:波形频率为基波频率的整数倍。

非工频频率整数倍的周期性电流的波动,称为延续谐波,根据该电流周期分解出的傅里叶级数得出的不是基波整数倍频率的分量,称为简谐波。

频率低于工频的简谐波又称为次谐波。

2.7、直流偏移:任何一个波形畸变的周期性非正玄波电压、电流,对其进行傅里叶级数分解,除了得到与基波相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分称为谐波;以及频率等于0的分量,这部分称为直流分量,也称为直流偏移。

2.8、过电压、欠电压(电压偏差):指实际电压对于标称电压的偏离程度,通常用相对误差来计算。

考核电能质量的指标

考核电能质量的指标

考核电能质量的指标电能质量指标是用来评估和衡量电能供应系统质量的重要工具。

电能质量指标主要涵盖了电压稳定性、频率稳定性、电压波形、谐波含量、瞬态过电压、短时中断等方面。

下面将对这些指标进行详细介绍。

1.电压稳定性:电压稳定性是衡量电能质量的关键指标之一、电压稳定性通常通过测量电压偏差、闪变和瞬时电压变化进行评估。

电压偏差是指电压与其标称值之间的偏差,闪变是指电压瞬时的变化量,瞬时电压变化则是指电压快速变化的情况。

这些指标的不稳定性可能导致设备故障、出现电流谐波和电磁干扰等问题。

2.频率稳定性:频率稳定性是评估电能质量的另一个重要指标。

频率指电力系统中的电压或电流的频率,其稳定性对于电力设备的正常运行至关重要。

频率偏移可能导致设备的故障或损坏,同时也会影响电力系统的能源交互连接。

3.电压波形:电压波形描述了电压信号的形状和稳定性。

电压波形正常应该是一个纯正弦波形,这对于电力设备的正常运行具有重要意义。

当电压波形失真时,可能会导致设备工作异常,增大能耗,产生电机振动和噪音等问题。

4.谐波含量:谐波是指电力系统中与基波频率不同的频率成分。

谐波含量是衡量电网谐波污染程度的指标。

谐波由非线性负载、电力电子设备和谐波源引起,如果谐波含量过高,会对设备和电力系统产生负面影响,如加剧电力设备的损坏和工作不稳定性,造成系统的功率损耗,产生电网共振等问题。

5.瞬态过电压:瞬态过电压是一种持续时间短暂的高幅度电压。

瞬态过电压可能由于雷电、电容补偿器断开、设备故障等原因引起。

它会对电力设备和电力系统的绝缘性能造成损害,严重时甚至会引发设备损坏和带来电弧灾害。

6.短时中断:短时中断是指电力系统中电能供应的短暂中断。

短时中断可能是由于传输线路故障、设备故障、过载、短路等原因引起。

短时中断会导致设备停机,造成损失,影响工业生产和生活用电。

总之,电能质量指标是衡量电能供应系统性能的重要工具,它与各种电力设备的正常运行、生产效率、设备寿命以及用户的用电质量有直接关系。

电能质量之闪变篇

电能质量之闪变篇

电能质量之闪变篇一、闪变的定义闪变是人眼对灯光亮度变化所引起刺激的不稳定感。

即人对亮度变化的不适感。

IEC 61000-4-15规定了“灯—眼—脑”模型来衡量,反映了大多数人如何受闪烁白炽灯的影响。

二、闪变的影响闪变的产生多数是因为电网电压变动导致照明亮度发生变化。

如果电压幅值变动达0.5%、每秒变动6.25次,将造成明显的烦扰效果。

电压波动通常会导致许多电器不能正常工作。

通常白炽灯对电压波动的敏感度远大于日光灯、电视机等设备,并且白炽灯早起使用非常的广泛。

当电压的波动不足以使白炽灯的亮度发生变化时,那么也不会使日光灯、电视机等设备工作异常。

因此,通常选用白炽灯的工况来判断电压波动值是否能被接受。

闪变一词是闪烁的广义描述,它可理解为人对白炽灯明暗变化的感觉,包括电压波动对电工设备的影响和危害。

但不能以电压波动来代替闪变,因为闪变是人对照明波动的主观视感。

电弧炉、轧钢机等大功率用电器在运行过程中会引起电网的电压波动。

电机在启动时会产生冲击电流,出现冲击电流时,公用配电网的阻抗会使分压增加,从而导致电压下降,电压下降会导致白炽灯的亮度下降。

即使是很小的电压变动,亮度变化也会很大,因为亮度和电压的平方成正相关。

如图2所示。

例如,电压降低10%,亮度会降低34%。

下面和大家分享一个实际的案例。

背景:某咖啡厅内,客人抱怨灯光闪烁。

这便是出现了典型的闪变现象。

您也可以回忆一下自己身边是不是也出现过类似的现象。

测量:供电公司检测之后,发现存在1~2V的电压波动,闪变值并未超标。

分析:该咖啡厅于当年夏天新安装了一台电油炸锅,当时日光强烈,无人注意照明灯光问题,咖啡厅至配电柜馈线距离比较长,电缆不够粗,线路阻抗较大。

解决方法:发现问题后解决就比较简单了,使大功率负载(电邮炸锅)单独使用一条电缆后,问题解决,如图3、图4所示。

三、结束语闪变带来的危害是广泛的。

那问题来了,如何监测闪变才能更好的降低其危害呢?广州致远电子有限公司提供的电能质量分析仪是一种对电网中电能质量问题进行测量、记录及分析的专业测量工具。

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电能质量中闪变的测量
1 引言
随着现代科学技术的迅猛发展,一方面,电力电子设备的应用领域越来越广,特别是各类冲击负荷、非线性负荷容量的不断发展,使得电网中电压波形畸变,电压波动、闪变和三相不平衡等问题时有发生,严重地影响了电能质量;另一方面,人们越来越多地使用精密和复杂的电子设备,故如何提高电能质量将是电力企业面临的又一重要课题。

我国的国家标准中电能质量主要包括五项指标:电力系统的频率偏差、供电电压的允许偏差、三相电压不平衡度、电网谐波含量、电压波动与闪变。

其中前几种指标测量方法相对比较成熟,而电压波动和闪变测量方法和实现技术的研究,由于重视程度不够相对滞后些。

电压波动与闪变会对用户产生多方面的危害:会使得电机的转速不均匀,影响生产产品的质量,也会缩短电机的使用寿命;对电能质量要求较高的电子设备、计算机、自动控制设备也可能因为电压的波动而无法正常工作;电压波动还影响对电压变化敏感的工艺和实验结果;电压闪变会使照明灯具灯光发生闪烁,刺激人的大脑和眼睛,使人疲劳,视力下降,注意力分散。

波动性负荷中以电弧炉引起的电压波动和闪变最为严重,许多国家针对电弧炉制定了闪变标准。

1986 年IEC 根据国际电热协会(UIE)的推荐,制定了闪变仪的测量功能和设计规范。

我国于2000 年颁布了GB-12326-2000《电能质量电压波动与闪变》标准。

由此可见,利用先进的技术手段,采取精确合理的计算方法,对电压波动和闪变进行测量,从而采取必要的技术措施进行抑制十分必要。

2 闪变的定义及测量方法
2.1 闪变的定义
电压闪变是指人眼对由电压波动所引起的照明异常的视觉感受。

由于一般用电设备对电压波动的敏感度远低于白炽灯,为此,选择人对白炽灯照度波动的主观视感,即“闪变”,作为衡量电压波动危害程度的评价指标。

闪变的主要决定因素有:①供电电压波动的幅值、频度和波形;②照明装置,以对白炽灯的照度波动影响最大,而且与白炽灯的瓦数和额定电压等有关;③人对闪变的主观视感等。

研究表明,人眼对电压波动频率8.8Hz 左右最为敏感。

2.2 闪变的测量
2.2.1 闪变的预测方法
早期电压闪变的研究主要是波动记录法,原理是测量出调幅电压中各个频率电压分量,然后据电压变化的幅度和频率,画出分布图,进而估计闪变值。

它是一种近似的方法,结果不尽如人意。

随着电弧炉容量的不断增加,人们发现电弧炉容量与电压闪变有直接的联系。

实验证明电力系统能够接受的电弧炉容量大小取决于连接电弧炉变压器的连接点母线处的三相短路容量,在此基础上提出了互降常数预测闪变法和短路压降法,另外还有最大功率预测法。

闪变的预测法只能大致的评估闪变,无法知道闪变的确切值是多少,只有在公共的供电处直接测量才能准确的知道闪变值的大小。

2.2.2 闪变的直接测量
闪变的直接测量仪器主要有以下三种:
(1)英国的ERA 闪变测量仪。

它是在整流检波和一系列的滤波之后,对检测到的波动电压值求取1min 的均方根值。

(2)法国的EDF 闪变仪。

该闪变仪以闪变剂量作为评价标准,闪变剂量定义如下:
在△t 的时间内(△t=1min)
式中s(t)为波动电压信号;g(f)为人的眼脑对波动电压的反应。

(3)IEC 推荐的闪变仪。

后文将详细阐述其工作原理。

2.2.3 闪变值的获得
闪变的测量应用得最多的有3 种方法:
①模拟式加权滤波器法,数字式加权滤波器法和频谱分析法。

对于模拟滤波器法,它是采用模拟传递函数来实现,因而对硬件电路要求较高,设计复杂,二次开发也比较难;
②频谱分析法。

是先利用快速傅里叶变换,获得0.1~35Hz 之间各个频率谱线的幅值,然后再按视感度曲线上对应得各个频率分量上的视感度系数进行等效折算,计算误差较大;
③数字滤波法。

利用数字滤波法计算较复杂,计算量比较大,对CPU 的速度要求足够快。

本文主要介绍:1、闪变的直接测量中IEC 推荐的闪变仪的工作原理。

2、闪变值的获得
方法中数字滤波法在Matlab 中的仿真和在DSP 芯片TMS320VC33 中的实现。

3 IEC 推荐的闪变仪
1986 年,国际电工委员会给出的闪变仪的功能和设计规范,其框图如图1所示:
图1 IEC 闪变仪测量原理
框1,将输入的被测电压适配成适合仪器的电压数值,并能发出标准的调幅波电压作仪器自检信号。

框2-4,为灯、眼、脑环节的模拟。

框2,用平方检测方法从工频电压波动中解调出放映电压波动的调幅波。

框3,由带通滤波器和视感度加权滤波器构成。

闪变仪要求在相对电压变动为5%的范围最为灵敏,解调调幅波的幅值变动必须不小于1%的范围。

带通滤波器由截止频率为0.05Hz的高通滤波器和35Hz 的低通滤波器构成。

框4,平方器和一阶低通滤波器,模拟人脑的神经对视觉反应和记忆效应。

框5,在线或离线对框4 输出录波做统计分析。

将框4输出的s(t)横速采样,分级计时做统计评定,给出累积概率函数CPF。

采样频率不小于50Hz,要远高于闪变的停闪频率,最后给出闪变值Pst 和Plt。

电压波动与闪变已成为衡量电能质量的一个重要指标。

IEC 只给出了闪变测量的原理框图。

在具体实现时既可以采用模拟与数字混合的测量方法,也可以采用全数字的方式。

检测闪变需先检测出调幅波。

常用的调幅波检波方法有:平方检波法、整流检波法、有效值检波法。

这些方法对于数字测量来说都太复杂,且精度不高。

4 数字滤波法在Matlab 中的仿真和在DSP 芯片TMS320VC33 中的实现
4.1 数字滤波法在Matlab 中的仿真
TI 公司的TMS320VC33 芯片是32位的浮点型芯片,且运算速度是150MFLOPS,其运算精度和速度都比较高,因此本文介绍的是基于DSP 芯片TMS320VC33 的数字式加权滤波器法实现电压闪变的测量和计算。

数字滤波器的系数有两种方法可以得到:①由模拟滤波器直接求相应的数字滤波器的系数,常用方法是冲激响应不变法与双线性变换法;②根据频带和衰减系数的要求直接设计数字滤波器。

这两种方法均可以由Matlab 软件求取,第一种可用编程的方法求取,第二种可以编程,也可以直接利用工具箱FDATool 和SPTool 得到。

为了运算简便以及根据IEC 相关标准,
0.05~35Hz 带通滤波器由于标准上有相关的要求,故可直接利用SPTool 工具箱求得,一阶加权滤波器具体要求没有明确,而脉冲响应不变法容易出现混叠失真,故用双线性变换法编程求取数字滤波器的系数。

图2为Matlab闪变仿真框图:
图2 Matlab闪变仿真框图
4.2 数字滤波法DSP 中编程实现
TMS320VC33[5]具有强大的汇编语言指令集,其中的并行乘/累加操作、重复操作和循环寻址功能特点特别适合数字滤波算法,可极大地提高运算速度。

针对测量原理及实际运算速度等问题,需注意以下几个问题:
(1)实际采样频率不宜过高,因为引起闪变的频率在0.05~35Hz,相对比较低,经仿真结果表明400Hz 比较合适,太大了数字滤波系数非常小,使计算精确度降低。

(2)因为闪变频率主要集中在0.5~25Hz,故采样时间至少为2s,瞬时闪变值为了减小
误差更加准确,可取s(t)最后20 个数的95%概率大值。

(3)根据IEC 标准规定实际仪器的分级系数应不小于64 级,又考虑到求短时闪变需要先把瞬时闪变值从大到小进行排序,时间相对比较长,所以实时测量中分级系数也不宜取太大,可选取6s 计算一次,则10min 可计算出100 个瞬时闪变值。

电压闪变测量整个软件流程图如图3所示。

图5 测量软件流程图
5 结论
对于闪变的直接测量仪器,随着现代测量技术在电力系统中的广泛应用,各种数字化电器参数测量仪器的使用已经成为发展趋势,未来的电能质量检测系统将向便携,小型化,网络化和复杂化的方向发展。

本文通过对闪变的各种测量方法的总结,希望能对电能质量的其它指标的测量起到抛砖引玉的作用。

而对于闪变的测量计算方法,由于引起电压闪变的波动波形非常复杂,有周期性波动、非周期性波动,有正弦波、矩形波及三角波等,以上算法只是针对周期性的正弦波引起的电
压闪变计算,这种方法比较准确,对于其他类型的波动引起的闪变的计算,具有一定的局限性,并不太适合,还有待进一步研究。

【参考文献】
[1] 全国电压电流等级和频率标准化技术委员会.电压电流频率和电能质量国家标准应用手册.北京: 中国电力出版社, 2001
[2] 毛志芳,周文,毛志强.电压闪变测量算法的研究与实现.电气技术,200807。

[3] 赵刚,施围,林海雪.闪变值计算方法的研究.电网技术,2001.
[4] 马玉龙,刘连光,张建华.IEC 闪变检测方法的数字化实现.中国电机工程学报,2001.
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[6]肖湘宁.电能质量分析与控制.中国电力工业出版社,2004.。

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