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一種高精度APNCKF算法在諧波檢測中的應用
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作者:
作者單位:

長(cháng)沙理工大學(xué) 電氣與信息工程學(xué)院,長(cháng)沙理工大學(xué) 電氣與信息工程學(xué)院,長(cháng)沙理工大學(xué) 電氣與信息工程學(xué)院,長(cháng)沙理工大學(xué) 電氣與信息工程學(xué)院

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基金項目:

國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(51507015),國家自然科學(xué)基金(71271215,70921001),湖南省自然科學(xué) 基金(2015JJ3008)


Application of High Precision APNCKF Algorithm of Power Grid Harmonic Signal Detection
Author:
Affiliation:

Changsha University of Science and Technology School of Electrical and Information Engineering,Changsha University of Science and Technology School of Electrical and Information Engineering,Changsha University of Science and Technology School of Electrical and Information Engineering,

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    摘要:

    為了進(jìn)一步提高含噪環(huán)境下諧波檢測的精確度,提高卡爾曼濾波器的穩定性,對系統噪聲協(xié)方差進(jìn)行了分析,通過(guò)不斷的在線(xiàn)辨識出過(guò)程噪聲協(xié)方差,提出了一種自適應過(guò)程噪聲協(xié)方差卡爾曼濾波算法。該算法利用序貫最大化可信度更新先驗信息來(lái)辨識過(guò)程噪聲,然后通過(guò)卡爾曼濾波器進(jìn)行迭代運算,估計出相應的幅值和相位。該算法最大的特點(diǎn)就是辨識出的過(guò)程噪聲Q的驟然增大匹配的即是諧波幅值暫降的出現。通過(guò)在MATLAB環(huán)境下進(jìn)行諧波仿真驗證,結果表明該算法在準穩態(tài)條件下較好地跟蹤電力系統諧波狀態(tài),且與常規卡爾曼、基于最大似然準則的卡爾曼、小波/小波包變換相比,該自適應算法的收斂速度較快、濾波精度高、實(shí)時(shí)性以及穩定性較好,具有重要的工程實(shí)際意義。

    Abstract:

    In order to improve the accuracy of harmonic detection in the noisy environment and improve the stability of the Kalman filter, the covariance of the system noise is analyzed. By continuously recognizing the process noise covariance continuously, an adaptive process Noise covariance Kalman filter algorithm is presented. Firstly, the algorithm uses prioritized maximization of confidence to update prior information to identify process noise, Then iteratively calculates the amplitude and phase through Kalman filter. The biggest feature of this algorithm is that the sudden increase of the identified process noise Q is the occurrence of the sag of the harmonic amplitude. The simulation experimental results show that the proposed algorithm can track harmonic state of power system under quasi-steady state condition better than conventional Kalman, Kalman based on maximum likelihood criterion, wavelet / wavelet packet Compared with the transform, the adaptive algorithm has faster convergence speed, higher filtering precision, better real-time and stability, and has important practical significance.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

張小東,席燕輝,鄧洪明,劉勇.一種高精度APNCKF算法在諧波檢測中的應用計算機測量與控制[J].,2018,26(8):36-40.

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歷史
  • 收稿日期:2017-12-12
  • 最后修改日期:2018-01-11
  • 錄用日期:2018-01-15
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2018-09-04
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