基于Matlab的加窗FFT电力系统谐波分析(共30页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 基于Matlab的加窗FFT电力系统谐波分析 目 录359144190004580专心-专注-专业基于Matlab的加窗FFT电力系统谐波分析 摘要:随着电力系统中非线性电力元件的增多,电网中谐波分量大大增加,谐波污染的情况也日益严重,对电力系统的安全经济运行造成了极大的影响。谐波测量是谐波问题研究的主要依据,实时测量电网中的谐波含量,确切掌握电网中谐波的实际情况,对于防止谐波危害,维护电网的安全运行是十分必要的。对于谐波的分析,常用的分析方法有快速傅里叶变换(FFT),沃尔什变换(Walsh),哈里特变换(Harley)和小波变换(Wavelets)等。快速傅里叶
2、变换方法因为具有实现简单,精确度较好,功能较为丰富等优点,所以被用来作为常用的谐波检测方法,但是由于谐波分析时同步采样的难度较大,造成采样频谱泄露、栅栏效应,频率混叠等问题,使得算出的谐波精度不高。针对快速傅里叶变换测量谐波精度不足的缺点,通常采用加窗值FFT和全相位FFT等方式进行FFT的优化。本文的重点工作是:分析FFT算法存在的缺陷以及针对这些缺陷进行的改进,分析了多种窗函数的特性,并根据多种穿函数的优缺点,适当的将多个窗函数组合起来,达到更高的精度,仿真的结果表明,这种方法是切实可行的,能够达到足够的精度要求。关键词:电力系统,谐波,FFT,窗函数,加窗。Harmonic analys
3、is of power system based on Matlab for FFT power system Abstract:With the increase of power system nonlinear electric elements, harmonic component is greatly increased, harmonic pollution is becoming more and more serious, the safe and economic operation of power system caused a great impact. Harmon
4、ic measurement is a main basis in the study of harmonic problems, real-time measurement in power grid harmonic content, the exact grasp the actual conditions of power network harmonic, to prevent the harm of harmonics, maintenance and the safety operation of the power grid is very necessary. For the
5、 harmonic analysis, the common methods of analysis are fast Fourier transform (FFT), Walsh transform (Walsh), Harriet transform (Harley) and wavelet transform (Wavelets), etc. Fast Fourier transform method for its realization is simple, good accuracy and more feature rich and advantages, it is used
6、for as a commonly used harmonic detection methods, but due to the harmonic analysis of synchronous sampling difficulty is greater, cause sampling frequency spectrum leakage and picket fence effect, frequency mixed stack and other issues, making the calculated harmonic precision is not high. In view
7、of the shortcomings of the fast Fourier transform for measuring harmonic accuracy, the optimization of FFT by adding window value FFT and full phase FFT is usually used. The focus of this paper is: analysis of FFT algorithm in the presence of defects and improvement for these defects, analysis the c
8、haracteristics of various window functions, and according to the advantages and disadvantages of wearing a variety of functions, appropriate the multiple window function combination, achieve higher accuracy. Simulation results show that, this method is feasible and can meet the requirement of suffic
9、ient accuracy.Keywords: power system, harmonics, FFT, Window function, plus window1 绪论1.1 课题背景、研究意义通过示波器,我们可以观测到一个电气信号的、波形,每个时刻的电气信号的幅值。如果把该电气信号加到一个高保真的放大器上面,可以听到一个各种频率的混合音调,所以,电气信号既可以用时域,同样也可以用频域的数据来表示。现代社会,经济的发展离不开能源的供应,大量的电能需求是当今社会的现状。随着越来越多的非线性元件在电力系统中的投入使用,电能质量不可避免的受到影响,大量谐波的存在使得电能质量不能够满足一些用户的需
10、求,对电力系统的安全经济稳定运行带来的是潜在的威胁,同时对电力电子技术的发展同样有着不利的影响。所以,谐波检测作为我们对谐波问题研究的出发点,成为我们重要的研究课题。1.2谐波的危害与来源1.2.1 谐波来源 电力系统谐波的定义为电源所产生的频率(或者成为基波频率)的整数倍频率的正弦电压和正弦电流,谐波构成了电源电压和负荷电流的波形的主要畸变成分。谐波产生的机理可以这么来进行简单的阐释:发电部分通常在频率为50Hz或者60Hz的稳定频率下发电,发电机产生的电压的波形在实际生产中可以认为是正弦的。但是当若干个非线性电力元件负荷加入电力系统时,产生的电流并非完全是正弦形的,因为系统阻抗的存在,会造
11、成一个非正弦的电压降,由此,在负载侧所产生的电压畸变,也就是我们所说的电压中含有谐波。电力系统谐波的来源有三个部分:因为发电系统的质量不高而产生含有谐波的电压源;在供配电部分中产生的谐波;在负荷端产生的谐波。对于发电部分的谐波,由于发电机的制作过程中一些发电绕组,铁芯的制作存在些误差,会产生一些谐波,但是当我们对发电机的结构和接线方式做一些处理后,发电端的电压波形基本可以认为是标准的正弦电压波形。供配电部分产生谐波的主要原因是由于变压器的存在,变压器的绕组、铁芯的设计选择,工作磁密的选择,使得磁化电流含有高次谐波。谐波的主要来源是负荷端的各种非线性元件,主要分为以下几种:电弧加热设备,如电弧炉
12、、电焊机等。开关电源设备,如中频炉、彩色电视机、电脑、电子整流器等。交流整流的直流用电设备,如电镀、电解设备、电动机车等。交流整流再逆变用电设备,如变频空调,变频调速机等。1.2.2 电力系统谐波的危害电力系统谐波的危害主要体现在以下方面: (1)谐波的存在使得电网中的一些组件产生了附加的损耗,影响了发输变电以及用电的效率,大量的奇次谐波的存在使得流过中性线时线路发热甚至引起火灾。(2)大量谐波的存在会使得各种用电设备的正常工作受到影响。对于发电机,因为谐波的存在,引起附加损耗外,还会引起机械振动,过电压等危害,降低发电机的使用寿命.对于电力变压器、电容器、电缆也有着过热,绝缘老化,从而影响设
13、备的使用寿命。(3)电力系统谐波的存在还会造成部分电网谐振,从而加大谐波污染对电力系统的危害。(4)谐波会造成电力系统二次侧误动,使得二次侧的设备不能准确的测得系统的运行情况。(5)电力系统谐波会干扰附近通信系统的正常工作。轻则影响人们日常通话活动,降低通话质量。重则导致通信系统的崩溃,使得通信系统无法正常工作。1.3 谐波检测谐波检测是对谐波问题进行分析、研究的基础。只有准确的对谐波进行检测,才能更好的应对谐波污染的问题。谐波检测的主要作用是:(1)对电力系统中谐波进行检测,判断系统中的谐波水平是否符合关于谐波水平的规定。(2)确保电气设备投入后能够正常运行。(3)当系统由于谐波的影响不正常
14、运行时及时检测的系统异常的原因,减少因为谐波造成的损失。(4)关于谐波的指标测试,如谐波阻抗、谐波谐振等。1.4 谐波的标准与指标 国际电工委员会(IEC)制订了一系列关于电磁兼容的标准,用以处理电能质量问题。IEC 61000系列是国际电工委员会制定的关于谐波标准的指导性文件,是国际上认可的控制电力系统谐波畸变的资料,其他的还有IEEE 519-1992文件,也为谐波处理问题提供了导则。电压波形常用的谐波指标是THD,即以基波分量百分数表示的谐波有效值。Hn=2NUn2U1 (1-1)公式中相应符号意义为:Un为n次谐波电压有效值,N是所采集到的最高谐波次数,U1是基波电压的有效值。但是当使
15、用表征电流畸变水平时,因为负荷电流较小使得所测结果造成一定的误差,采用总需求畸变因数()取代。表达式如下:n=2NIn2Ir (1-2)公式相应符号意义:In是n次谐波电流有效值,N为所采集到最高谐波次数,Ir为额定电流。表1-1 IEC规定的系统谐波电压兼容值奇次谐波(非3的倍数)奇次谐波(3的倍数)偶次谐波谐波次数(h)谐波电压含有率(%)谐波次数(h)谐波电压含有率(%)谐波次数(h)谐波电压含有率(%)5635227591.541113.5150.360.5133210.280.5172210.2100.5191.5-120.2231.5-120.2251.5-250.2+12.5h-
16、表1-2公用电网谐波电压限值电网标称电压(kv)电压总谐波畸变率(%)各次谐波电压含有率(%)奇次偶次0.385.04.02.00.64.03.21.6104.03.21.6353.02.41.2663.02.41.21102.01.60.81.5 国内外关于谐波的研究现状从交流电投入使用开始,电力系统的设计已经把降低电压和电流的波形畸变作为一项重要内容,使其在一个可以接受的范围内。早在1945年,J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期人们对于谐波研究的经典论文之一。在50年代和60年代,高压直流输电技术的产生和发展使得人们对于电力系统谐波的研究更进一步深化,发表的大量关于变流器引起
17、的电力系统谐波问题的研究论文,70年代以来,电力电子技术的发展,电力电子器件的投入使用,电力系统谐波污染的情况也日趋严重。大多数国家制订了各自的谐波标准或推荐规程适应本国的条件,但是随着经济全球化,各国制作的设备彼此交流的需要,促进共同努力制定谐波方面的国际标准。国内关于电力系统谐波研究起步较晚,我国关于谐波研究较有影响力的一部著作是1988年由吴竞昌等人出版的电力系统谐波。近年来关于谐波研究的代表作1994年夏道止等人出版的高压直流输电系统的谐波分析及滤波,其他较为有影响力的著作有唐统一等人翻译外国学者J.Arrillaga的电力系统谐波等。有关谐波问题的研究主要分为以下几个方面:(1)与谐
18、波相关的功率定义和功率理论的研究(2)谐波分析以及谐波危害的研究(3)关于谐波的抑制与补偿(4)和谐波有关的测量问题及限制谐波标准的研究2 谐波分析测量 通过适当的传感器测量或者根据给定的运行条件,通过电气设备的非线性特性计算可以得到该电气设备的电压电流的波形。数学家傅里叶于1822年提出周期为T 的连续函数,可以通过直流分量、正弦基波分量与一系列高次的正弦分量之和来表示。谐波分析是计算周期性波形的基波和高次谐波的波形幅值与其相角的过程。谐波分析所得到的结果称之为傅里叶级数,并通过该过程简历时域函数与频域函数之间的关系。2.1 傅里叶级数与系数常用的傅里叶级数表达式如下:ft=a0+n=1an
19、cos2ntT+bnsin2ntT (2-1)上式表达式中各项参数为:a0函数f(t)的平均值an,bn是谐波的两个分量当谐波用矢量表示是,可以表示为 Ann=an+jbn (2-2)An为该波形的幅值,其值为an2+bn2,n是该波形的相角,其值为tan-1bnan。对于给定的函数f(t),将式(2.1)的两边在一个周期内进行积分,通常取-T/2到T/2,可以求出来f(t)的平均值a0:-T/2T/2f(t)dt=-T/2T/2a0+n=1ancos2ntT+bnsin(2ntT)dt (2-3)对上式等式右边逐项积分可以求得: a0=1T-T/2T/2ftdt (2-4)用语言描述即为a0
20、为在一个周期内函数f(t)下面的面积除以该波形的周期T。对式(2-1)进行变形处理,表示出an,bn。等式两边乘以cos(2mtT),同样在一个周期内进行两边积分运算,如下:-t/2T/2f(t)cos(2mt/T)dt=-T/2T/2a0+n=1ancos2ntT+bnsin2ntTcos2mtTdt = a0-T/2T/2cos2mtT+n=1an-T/2T/2cos2ntTcos2mtTdt+ bn-T/2T/2sin(2nt/T)cos(xmt/T)dt (2-5) 由数学运算可得,等式右边第一项关于余弦函数在一个周期内的积分为0,bn项所乘系数,对于所有的n、m值,由于正余弦函数正交
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