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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代電力電子工業(yè)的迅猛發(fā)展,非線性負荷設備在電網(wǎng)中的使用率大幅提升,致使電網(wǎng)的諧波問題越來越嚴重,對諧波發(fā)現(xiàn)、檢測和治理的研究成為現(xiàn)在越來越熱的課題。因此,實現(xiàn)電網(wǎng)諧波的實時在線檢測從而控制或減少電網(wǎng)諧波產(chǎn)生的危害,保證電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性運行具有非常重要的意義。
本文主要采用FFT和小波變換混合的方法來實現(xiàn)諧波的檢測,首先在理論上分別陳述了以傳統(tǒng)方式FFT變換進行諧波的檢測和以小波變換方式進行的諧波檢測,其次模擬電網(wǎng)的情況構
2、造出4種諧波信號模型,并在MATLAB上進行仿真,通過仿真實驗驗證了混合方式的諧波檢測更具有優(yōu)越性,這是由于該方式避開FFT和小波變換的缺點,僅結合兩者的優(yōu)點進行的檢測,其中FFT能對穩(wěn)態(tài)分量準確處理,而小波變換能提取出暫態(tài)分量,充分驗證了小波變換具有在時頻域分析的雙重分辨率特性。
考慮到混合算法的實時性問題,系統(tǒng)硬件設計時采用雙DSP TMS320F2812型號芯片的設計結構,其中一片DSP作為數(shù)據(jù)處理單元,進行FFT和小波
3、算法的運算,另一片DSP作為主CPU,控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信,顯示和按鍵操作。基于系統(tǒng)的硬件電路主要分為數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、顯示和鍵盤模塊以及通信模塊四部分。在系統(tǒng)硬件設計的基礎上,使用C語言進行軟件編程與調試,其中軟件的主程序設計包括數(shù)據(jù)處理單元的DSP程序設計流程和主DSP的控制系統(tǒng)的設計流程,而在主程序設計流程的基礎上分別設計了AD數(shù)據(jù)采集程序,通信程序,顯示和按鍵程序流程。完成軟件設計后,在CCS3.3的平臺上進行系統(tǒng)軟件的
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