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    重庆时时彩遗漏统计图: 一种电流互感器频率特性测量装置及其方法.pdf

    关 键 词:
    一种 电流 互感器 频率特性 测量 装置 及其 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN201611164827.1

    申请日:

    2016.12.16

    公开号:

    CN106772193A

    公开日:

    2017.05.31

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G01R 35/02申请日:20161216|||公开
    IPC分类号: G01R35/02 主分类号: G01R35/02
    申请人: 贵州航天计量测试技术研究所
    发明人: 金冉; 朱永晓; 徐军; 黄贤武
    地址: 550009 贵州省贵阳市小河区红河路7号
    优先权:
    专利代理机构: 贵阳中新专利商标事务所 52100 代理人: 商小川
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201611164827.1

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.06.23|||2017.05.31

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了一种电流互感器频率特性测量装置及其测量方法,电流激励源、被测电流互感器、输入电流信号调理???、输出电流信号调理???、计算机和多通道数据采集卡,电流激励源连接到被测电流互感器的输入端,被测电流互感器输出端连接到输出电流信号调理???,输入电流信号调理??榈氖淙攵擞氡徊獾缌骰ジ衅鞯氖淙攵瞬⒘?,其输出端与被测电流互感器的输出端均连接到多通道数据采集卡的输入端,多通道数据采集卡通过PXI接口连接到计算机,计算机通过USB口连接到电流激励源。本发明对电流互感器的单次激励包含多个频率成分,无需复杂的滤波设备,通过数据处理即可得到准确地结果,减少了操作步骤和系统的复杂性,进行一次测量,即可得出电流互感器的频率特性,大大节约了测量时间,提高了测量效率和测量结果的精度。

    权利要求书

    1.一种电流互感器频率特性测量装置,其特征在于:电流激励源(1)、被测电流互感器
    (2)、输入电流信号调理???3)、输出电流信号调理???4)、计算机(5)和多通道数据采集
    卡(6),电流激励源(1)连接到被测电流互感器(2)的输入端,被测电流互感器(2)输出端连
    接到输出电流信号调理???4),输入电流信号调理???3)的输入端与被测电流互感器
    (2)的输入端并联,其输出端与被测电流互感器(2)的输出端均连接到多通道数据采集卡
    (5)的输入端,多通道数据采集卡(5)通过PXI接口连接到计算机(6),计算机(6)通过USB口
    连接到电流激励源(1)。
    2.根据权利要求1所述的一种电流互感器频率特性测量装置的方法,其特征在于:通过
    计算机(5)设置电流激励源(1)的输出的电流信号为含有多频率成分的电流信号,输入电流
    互感器,激励电流的有效值不低于被测电流互感器额定输入值的50%,且不高于被测电流
    互感器的额定输入值,该方法包括以下步骤:
    步骤1、同时对电流互感器的输入信号和输出信号进行等间隔采样,采样频率fs>2*fmax,
    fmax为多频率信号中的最大频率;
    步骤2、分别从输入、输出采样数据中截取L组长度为M的采样序列xi(m)、yi(m),其中i=
    1,2,…,L,m=1,2,…,M,N≥10,M≥fs/fmin,fmin为多频率信号中的最小频率;
    步骤3、分别计算输入信号的自相关函数Rxx(m)(m=1,2,…,M/2)、输入与输出信号的互
    相关函数Rxy(m)(m=1,2,…,M/2)和输出信号的自相关函数Ryy(m)(m=1,2,……,M/2);
    步骤4、计算各频率成分的功率值Gxx(fi)、Gxy(fi)、Gyy(fi),其中,fi为多频率信号中各频
    率成分的频率值;
    步骤5、估计电流互感器的频率响应特性。
    3.根据权利要求2所述的一种电流互感器频率特性测量方法,其特征在于:步骤3中输
    入信号的自相关函数Rxx(m)、输入与输出信号的互相关函数Rxy(m)和输出信号的自相关函
    数Ryy(m),计算公式为
    <mfenced open = "{" close = ""> <mtable> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>R</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>x</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>m</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>2</mn> <mrow> <mi>L</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>L</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>L</mi> </munderover> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>j</mi> <mo>=</mo> <mi>i</mi> </mrow> <mi>L</mi> </munderover> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mrow> <mi>M</mi> <mo>/</mo> <mn>2</mn> </mrow> </munderover> <msub> <mi>x</mi> <mi>i</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <msub> <mi>x</mi> <mi>j</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>+</mo> <mi>m</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>R</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>y</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>m</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>2</mn> <mrow> <mi>L</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>L</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>L</mi> </munderover> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>j</mi> <mo>=</mo> <mi>i</mi> </mrow> <mi>L</mi> </munderover> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mrow> <mi>M</mi> <mo>/</mo> <mn>2</mn> </mrow> </munderover> <msub> <mi>x</mi> <mi>i</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <msub> <mi>y</mi> <mi>j</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>+</mo> <mi>m</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>R</mi> <mrow> <mi>y</mi> <mi>y</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>m</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>2</mn> <mrow> <mi>L</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>L</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>L</mi> </munderover> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>j</mi> <mo>=</mo> <mi>i</mi> </mrow> <mi>L</mi> </munderover> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mrow> <mi>M</mi> <mo>/</mo> <mn>2</mn> </mrow> </munderover> <msub> <mi>y</mi> <mi>i</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <msub> <mi>y</mi> <mi>j</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>+</mo> <mi>m</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced>
    式中,n=1,2,…,M/2,m=1,2,…,M/2,L为采样分组数。
    4.根据权利要求2所述的一种电流互感器频率特性测量方法,其特征在于:步骤4中各
    频率成分的功率值Gxx(fi)、Gxy(fi)、Gyy(fi)的计算方法,其方法包括以下步骤:
    1)将三项三阶Nuttall窗进行离散化,其表达式为
    <mrow> <mi>w</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>h</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>v</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mrow> <mn>2</mn> </munderover> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <mo>-</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mi>v</mi> </msup> <msup> <mi>q</mi> <mi>v</mi> </msup> <mi>c</mi> <mi>o</mi> <mi>s</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mn>4</mn> <mi>&pi;</mi> <mi>v</mi> <mfrac> <mi>h</mi> <mi>M</mi> </mfrac> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    式中,q1=0.375,q2=0.5,q3=0.125,h=1,2,…,M/2。
    2)对相关函数Rxx(m)(m=1,2,…,M/2)加三项三阶Nuttall窗,并对加权序列进行FFT计
    算,得到输入信号的离散自功率谱Gxx(m)(m=1,2,…,M/2),搜索|Gxx(m)|中各频率成分对
    应频率点附近的最大值|Gxx(ki1)|和次大值|Gxx(ki2)|,计算频率偏差值
    ai=[3(|Gxx(ki1)|)/(|Gxx(ki2)|)-2]/[-1-(|Gxx(ki1)|)/(|Gxx(ki2)|)]
    最后,得到各频率成分的功率值为
    <mrow> <msub> <mi>G</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>x</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mn>2</mn> <mrow> <mo>(</mo> <mo>|</mo> <mi>X</mi> <mo>(</mo> <msub> <mi>k</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>|</mo> <mo>+</mo> <mo>|</mo> <mi>X</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>k</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>|</mo> <mo>)</mo> </mrow> <mrow> <mo>|</mo> <mi>W</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mo>-</mo> <msub> <mi>a</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>-</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mo>|</mo> <mo>+</mo> <mo>|</mo> <mi>W</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mo>-</mo> <msub> <mi>a</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>|</mo> </mrow> </mfrac> </mrow>
    式中,
    <mrow> <mi>W</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mo>-</mo> <msub> <mi>a</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mi>sin</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>a</mi> <mi>i</mi> </msub> <mi>&pi;</mi> <mo>)</mo> </mrow> <msup> <mi>e</mi> <mrow> <mi>j</mi> <mi>a</mi> <mi>&pi;</mi> </mrow> </msup> <msup> <mi>e</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mfrac> <mrow> <mo>-</mo> <mi>a</mi> <mi>&pi;</mi> </mrow> <mi>M</mi> </mfrac> </mrow> </msup> <mfrac> <mrow> <mn>3</mn> <mi>M</mi> </mrow> <mrow> <mn>4</mn> <msub> <mi>a</mi> <mi>i</mi> </msub> <mi>&pi;</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mn>1</mn> <mo>-</mo> <msup> <msub> <mi>a</mi> <mi>i</mi> </msub> <mn>2</mn> </msup> <mo>)</mo> </mrow> <mrow> <mo>(</mo> <mn>4</mn> <mo>-</mo> <msup> <msub> <mi>a</mi> <mi>i</mi> </msub> <mn>2</mn> </msup> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> </mrow>
    3)同理,重复上述步骤1)~2)的方法对Rxy(m)和Ryy(m)进行计算,得到Gxy(fi)和Gyy(fi)。
    5.根据权利要求2所述一种电流互感器频率特性测量方法,其特征在于:步骤5总电流
    互感器的频率响应特性的计算公式为
    <mrow> <mi>H</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mn>2</mn> </mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>G</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>y</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <msub> <mi>G</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>x</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <mo>+</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>G</mi> <mrow> <mi>y</mi> <mi>y</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <msub> <mi>G</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>y</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    H(fi)即为电流互感器频率特性的多个频率点的估计值。

    说明书

    一种电流互感器频率特性测量装置及其方法

    技术领域

    本发明属于电力系统检测领域,涉及一种电流互感器频率特性测量装置及其方
    法。

    背景技术

    电流互感器是电力系统继电?;ず偷缒芗屏康攘煊蛑杏τ玫墓丶ピ?。随着直流
    输电技术和电力电子技术的发展,电网中含有的频率成分更加复杂,若电流互感器无法对
    电流中的各种频率成分进行准确地变送,将导致电流参数分析出现偏差、继电?;ど璞赋?br />现拒动或者误动,进而严重影响电能计量、电网监控和电力系统的可靠运行。故对电流互感
    器的频率特性进行检测是一项不容忽视的工作。

    传统的电流互感器频率特性检测方法是逐点测量法,即每次仅测试被检频率范围
    内的一个频率点,进行多次测量。该方法的缺点是工作量大、测试效率低、测试误差大。

    发明内容

    本发明要解决的技术问题是:提供一种电流互感器频率特性测量装置及其方法,
    可对电流互感器的频率特性进行多频率点同步测量,工作量大大减少,测试效率大提高,测
    试精度和可靠性更高,以解决逐点测量法工作量大、效率低的问题。

    本发明采取的技术方案为:一种电流互感器频率特性测量装置,电流激励源、被测
    电流互感器、输入电流信号调理???、输出电流信号调理???、计算机和多通道数据采集
    卡,电流激励源连接到被测电流互感器的输入端,被测电流互感器输出端连接到输出电流
    信号调理???,输入电流信号调理??榈氖淙攵擞氡徊獾缌骰ジ衅鞯氖淙攵瞬⒘?,其输出
    端与被测电流互感器的输出端均连接到多通道数据采集卡的输入端,多通道数据采集卡通
    过PXI接口连接到计算机,计算机通过USB口连接到电流激励源。

    一种电流互感器频率特性测量装置的方法,通过计算机设置电流激励源的输出的
    电流信号为含有多频率成分的电流信号,输入电流互感器,激励电流的有效值不低于被测
    电流互感器额定输入值的50%,且不高于被测电流互感器的额定输入值,该方法包括以下
    步骤:

    步骤1、同时对电流互感器的输入信号和输出信号进行等间隔采样,采样频率fs>
    2*fmax,fmax为多频率信号中的最大频率;

    步骤2、分别从输入、输出采样数据中截取L组长度为M的采样序列xi(m)、yi(m),其
    中i=1,2,…,L,m=1,2,…,M,N≥10,M≥fs/fmin,fmin为多频率信号中的最小频率;

    步骤3、分别计算输入信号的自相关函数Rxx(m)(m=1,2,…,M/2)、输入与输出信号的
    互相关函数Rxy(m)(m=1,2,…,M/2)和输出信号的自相关函数Ryy(m)(m=1,2,……,M/2);

    步骤4、计算各频率成分的功率值Gxx(fi)、Gxy(fi)、Gyy(fi),其中,fi为多频率信号
    中各频率成分的频率值;

    步骤5、估计电流互感器的频率响应特性。

    步骤3中输入信号的自相关函数Rxx(m)、输入与输出信号的互相关函数Rxy(m)和输
    出信号的自相关函数Ryy(m),计算公式为


    式中,n=1,2,…,M/2,m=1,2,…,M/2,L为采样分组数

    步骤4中各频率成分的功率值Gxx(fi)、Gxy(fi)、Gyy(fi)的计算方法,该方法包括以
    下步骤:

    1)将三项三阶Nuttall窗进行离散化,其表达式为


    式中,q1=0.375,q2=-0.5,q3=0.125,h=1,2,…,M/2。

    2)对相关函数Rxx(m)(m=1,2,…,M/2)加三项三阶Nuttall窗,并对加权序列进行
    FFT计算,得到输入信号的离散自功率谱Gxx(m)(m=1,2,…,M/2),搜索|Gxx(m)|中各频率成
    分对应频率点附近的最大值|Gxx(ki1)|和次大值|Gxx(ki2)|,计算频率偏差值

    ai=[3(|Gxx(ki1)|)/(|Gxx(ki2)|)-2]/[-1-(|Gxx(ki1)|)/(|Gxx(ki2)|)]

    最后,得到各频率成分的功率值为


    式中,


    3)同理,重复上述步骤1)~2)的方法对Rxy(m)和Ryy(m)进行计算,得到Gxy(fi)和Gyy
    (fi)。

    步骤5总电流互感器的频率响应特性的计算公式为


    H(fi)即为电流互感器频率特性的多个频率点的估计值。

    本发明的有益效果:与现有技术相比,本发明的效果如下:

    1)对电流互感器的单次激励包含多个频率成分,无需复杂的滤波设备,通过数据
    处理即可得到准确地结果,减少了操作步骤和系统的复杂性;

    2)进行一次测量,即可得出电流互感器的频率特性,大大节约了测量时间,提高了
    测量效率;测量方法可减少噪声与频谱泄露对测量结果的影响,提高了测量结果的精度。

    附图说明

    图1是本发明电流互感器频率特性检测实现的结构框图;

    图2是本发明的数据处理流程图。

    图中:1、多频率电流激励源;2、被测电流互感器;3、输入信号调理???;4、输出信
    号调理???;5、数据采集卡;6、计算机。

    具体实施方式

    下面结合附图及具体的实施例对发明进行进一步介绍。

    本实施例中被测电流互感器工作频率的上限为20kHz。

    实施例1:如附图1-附图2所示,一种电流互感器频率特性测量装置,电流激励源1、
    被测电流互感器2、输入电流信号调理???、输出电流信号调理???、计算机5和多通道数
    据采集卡6,电流激励源1连接到被测电流互感器2的输入端,被测电流互感器2输出端连接
    到输出电流信号调理???,输入电流信号调理???的输入端与被测电流互感器2的输入
    端并联,其输出端与被测电流互感器2的输出端均连接到多通道数据采集卡5的输入端,多
    通道数据采集卡5通过PXI接口连接到计算机6,计算机6通过USB口连接到电流激励源1。

    实施例2:一种电流互感器频率特性测量装置的方法,通过计算机5设置电流激励
    源1的输出的电流信号为含有多频率成分的电流信号,输入电流互感器,多频率信号的数学
    模型为:


    式中,T、I、fi、Ai分别为多频率激励电流的周期、主频率成分的数量、各频率成分对
    应的频率和幅值;u(t)为多频率激励电流中含有的其他频率成分及噪声之和,设置激励电
    流的有效值比低于被测对电流互感器2的额定输入值的50%,且不高于被测电流互感器2的
    额定输入值;

    该方法包括以下步骤:

    步骤1、通过计算机5设置多通道数据采集卡6的单通道信号采样频率为100k,采样
    时间不低于1s,即数据保存数量不低于100k;

    步骤2、从采样数据中截取一段长度为60k的数据,连续平均分为6组,即每组数据
    的长度为10k;

    步骤3、求相关函数Rxx(m)、Rxy(m)和Ryy(m),其计算方法为


    式中,m=1,2,…,5000;xi为截取的第i段输入采样数据;yi为截取的第i段输出采
    样数据,6为采样分组数,5000为每组采样点数;

    步骤4、分别对Rxx(m)、Rxy(m)和Ryy(m)进行加窗插值FFT计算,所采用的窗函数为三
    相三阶Nuttall窗,以对Rxx(m)的计算为例进行说明,具体计算方法为

    1)将三项三阶Nuttall窗进行离散化,其表达式为


    式中,q1=0.375,q2=-0.5,q3=0.125,h=1,2,…,M/2,M=10000。

    2)对采样数据进行加窗,并对加窗后的离散数据进行FFT计算,得到离散功率谱|
    Gxx(m)|(m=1,2,…,5000),搜索|Gxx(m)|中各频率成分对应频率点附近的最大值|Gxx(ki1)|
    和次大值|Gxx(ki2)|,再计算频率偏差值ai,计算公式为

    ai=[3(|Gxx(ki1)|)/(|Gxx(ki2)|)-2]/[-1-(|Gxx(ki1)|)/(|Gxx(ki2)|)] (4)

    得到各频率成分的功率值为


    其中,


    同理,用上述1)~2)的方法对Rxy(m)和Ryy(m)进行计算,得到Gxy(fi)和Gyy(fi)。

    步骤5、估计电流互感器的频率响应特性,其计算公式为


    H(fi)即为电流互感器频率特性的多个频率点的估计值,完成对电流互感器频率
    响应特性的估计。

    以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的?;し段Р⒉痪窒抻诖?,任何
    熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵
    盖在本发明的?;し段е?,因此,本发明的?;し段вσ运鋈ɡ蟮谋;し段?。

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