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基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法及系统技术方案

技术编号:7785269 阅读:201 留言:0更新日期:2012-09-21 05:24
本发明专利技术公开了一种基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法,涉及数据采集、信号处理和模式识别技术领域,该监测系统采用数字信号处理器通过对现场可编程逻辑控制器内部数据采集状态机进行控制,通过可编程逻辑控制器内部的数据采集状态机控制高精度的8通道16位同步AD转换器,完成电能质量信号的同步采集,数字信号处理器从可编程逻辑控制器内部的FIFO存储器中读取采集的电能质量数据,然后对其进行双树复小波变换,并计算其小波系数Shannon熵,最后采用基于二元树的小波支持向量机分类器对扰动信号进行分类识别,从而实现连续实时的三相电压、电流的电能质量准确监测,另外,本发明专利技术还提出了一种电能质量监测识别系统。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电能质量监测与识别的
,具体涉及数据采集、信号处理和模式识别技术,特别涉及一种基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法,同时还涉及一种系统。
技术介绍
近年来,电能质量问题已经成为电力部门和用户普遍关注的重要问题之一。对电能质量进行检测和分析是发现电能质量问题并进行治理和改善的前提条件。电能质量短时扰动分析在电能质量分析中占重要地位,其分类识别是一个复杂的课题,因为它包含众多复杂的扰动类型,并且各种干扰信号本身也有很大的不规则性。对扰动信号进行特征提取是电能质量扰动识别的关键,其中主要的特征提取方法有傅立叶变换、小波变换、原子分解方法、S变换等。由于现有的方法对电能质量无法做到实时连续监测,且对电能质量扰动信号的识别率不高。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的之一是提供一种基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法,通过对3相电压电流信号进行准确采集,然后进行分析处理,实现了 3相电能质量的实时连续监测,并且还可以有效识别出常见的各种干扰信号,为电网污染的治理提供技术保障;本专利技术的目的之二是提供一种基于双树复小波变换的电能质量监测识别系统。本专利技术的目的之一是通过以下技术方案实现的基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法,包括以下步骤I)将3相电压、3相电流信号分别经过相应的电压电流互感器进行信号提取,然后经二阶巴特沃斯低通滤波,输入到多通道同步AD转换器,现场可编程逻辑控制器内部的数据采集状态机产生多通道同步AD转换器的控制时序,完成3相电压和3相电流信号的采集与缓存,并以中断信号的方式通知数字信号处理器;2)数字信号处理器接收中断响应,从现场可编程逻辑控制器中的FIFO中读取实时米集的3相电压和3相电流信号;3)数字信号处理器对读取的3相电压和3相电流信号进行3层双树复小波分解,并计算其小波系数Shannon熵,作为扰动信号的特征向量;4)将扰动信号的特征向量采用基于二元树的小波支持向量机分类器进行识别;5)将识别结果经过无线通信模块发送到检测系统主机。6)监测识别系统通过“编解码心跳包”与监控中心服务器保持通信联系。 进一步,所述步骤I)包括如下步骤11)现场可编程逻辑控制器内部的数据采集状态机作为数字信号处理器的一个外设,独立占用一段地址访问空间,数字信号处理器首先停止数据采集状态机的工作,然后向其写入多通道同步AD转换器的相关控制参数,包括采样频率和控制时序,最后由数字信号处理器写入启动命令,启动数据采集状态机的工作;12)现场可编程逻辑控制器在内部集成有一个数据采集状态机,只有在停止工作时才接收采样频率等相关控制参数的写入,在收到数字信号处理器的启动命令后开始工作;13)现场可编程逻辑控制器内部配置了先进先出存储器SCFIF0,用于采集的3相电压和3相电流信号数据的缓冲存储,现场可编程逻辑控制器内部的数据采集状态机根据采样频率等相关参数,在现场可编程逻辑控制器内部时钟的作用下,通过计数器进行计数延时,根据数字信号处理器写入的多通道同步AD转换器的控制时序相关参数,产生多通道同步AD转换器的转换启动信号,并读取多通道同步AD转换器的状态信号,确保多通道同步AD转换器数据转换成功后,产生片选CS控制信号和数据读取RD控制信号,从多通道同步 AD转换器中读取采集的电能质量数据;14)数据采集状态机读取采集的电能质量数据后,产生缓存SCFIFO的读写允许信号,在现场可编程逻辑控制器内部时钟的作用下,将3相电压和3相电流数据依次写入现场可编程逻辑控制器内部的SCFIFO模块。进一步,在步骤13)中,所述现场可编程逻辑控制器对内部的SCFIFO模块配置了Almost_full和Almost_empty功能,当SCFIFO缓存的采集数据个数大于8000时,SCFIFO输出的Almost_full信号触发中断信号,当SCFIFO缓存的采集数据个数低于192时,SCFIFO输出 Almost_empty 信号。进一步,所述步骤2)包括如下步骤21)当SCFIFO输出的Almost_fulI信号触发TMS320DM642的INT5中断,在中断程序中DSP启动EDMA数据搬移程序,一次性从EP2C8QF208I8内部的SCFIFO模块中搬移8000个3相电压和3相电流的电能质量数据;22)从8000个3相电压和3相电流的电能质量数据中依次顺序分离出每一相的电压电流数据,并用于扰动程序进行分析识别。进一步,所述步骤3)包括如下步骤31)对电能质量信号进行双树复小波变换双树复小波采用了二元树结构的两路离散小波变换,一树生成变换的实部,一树生成变换的虚部,双树复小波变换关系可以表示为Wc (t) = ffh(t)+jffg(t)ff(t)表示小波系数,Wh(t)与Wg(t)构成Hilbert变换对。双树复小波变换通过相应的实数结构的低通滤波器及高通滤波器实现。32)对获得的双树复小波分解系数进行小波系数Shannon熵的计算设Xj, k表示小波分解的一个子频带小波系数Sik的时域重构离散信号,Sy表示第j层的第k个节点小波分解系数,首先对电能质量信号进行3层双树复小波分解,按打义;)=-XXl \ogXl讼式计算每一个节点的E(Xj,k)值,并用这一层全部节点的E(Xj,k)构成Shannon熵特征向量Ep=[E(Xju)1E(Xji2)…,E(Xjik)L进一步,所述步骤4)包括如下步骤41)采用基于二元树的小波支持向量机分类器结构,其核函数选用Morelet小波,其小波函数为[(AX ) = I!cos(i75^.............exp(-,利用各种扰动信号的特征向 %T22a量训练基于小波支持向量的分类器;42)将待识别的扰动信号利用步骤51)中训练得到的分类器进行分类识别。进一步,所述步骤5)包括如下步骤51)根据识别结果,将得到的3相电压和3相电流的电能质量相关信息经过无线通 信模块发送到检测系统主机,并由系统给出相应的报警信号及语音提示;52)数字信号处理器通过外扩一片串行控制芯片实现与串行外设接口芯片进行数据通信,串行外设接口芯片的串口 UARTO用于和数字信号处理器进行数据交换,并且将数据进行封装打包,通过串口 UARTl传递给MC323模块,将识别结果发送到监控中心。进一步,在步骤6)中,为了确保无线通信的可靠性,对“编解码心跳包”数据进行了特殊的编解码处理,监测终端发送“编解码心跳包”数据格式为 ~终端号数据长度随机数据累加和监控中心服务器收到“编解码心跳包”后,对“编解码心跳包”的“随机数据”进行按位取反的解码操作,重新计算累加和,然后按照“编解码心跳包”数据格式回传数据到相应的监控终端,从而确保数据通信的可靠性与唯一性;本专利技术的目的之二是通过以下技术方案实现的该基于双树复小波变换的电能质量监测与识别系统,包括信号提取与转换单元,包括用于对3相电流、电压信号进行信号提取的互感器、对信号进行二阶巴特沃斯低通滤波的滤波器以及多通道同步AD转换器,还包括现场可编程逻辑控制器,所述可编程逻辑控制器内部的数据采集状态机产生多通道同步AD转换器的控制时序,完成3相电压和3相电流信号的采集与缓存,并以中断信号的方式通知数字信号处理器;数字信号处理器,用于接收中断响应,从现场本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法,其特征在于所述方法包括以下步骤 1)将3相电压、3相电流信号分别经过相应的电压、电流互感器进行信号提取,然后经ニ阶巴特沃斯低通滤波,输入到多通道同步AD转换器,现场可编程逻辑控制器内部的数据采集状态机产生多通道同步AD转换器的控制时序,完成3相电压和3相电流信号的采集与缓存,并以中断信号的方式通知数字信号处理器; 2)数字信号处理器接收中断响应,从现场可编程逻辑控制器中的FIFO中读取实时采集的3相电压和3相电流信号; 3)数字信号处理器对读取的3相电压和3相电流信号进行3层双树复小波分解,并计算其小波系数Shannon熵,作为扰动信号的特征向量; 4)将扰动信号的特征向量采用基于ニ元树的小波支持向量机分类器进行识别; 5)将识别结果经过无线通信模块发送到检测系统主机; 6)监测识别系统通过“编解码心跳包”与监控中心服务器保持通信联系。2.根据权利要求I所述的基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法,其特征在于所述步骤I)包括如下步骤 11)现场可编程逻辑控制器内部的数据采集状态机作为数字信号处理器的ー个外设,独立占用一段地址访问空间,数字信号处理器首先写入停止命令,停止数据采集状态机的工作,然后向其写入多通道同步AD转换器的相关控制參数,包括采样频率和控制时序,最后由数字信号处理器写入启动命令,启动数据采集状态机的工作; 12)现场可编程逻辑控制器在内部集成有ー个数据采集状态机,只有在停止工作时才接收采样频率等相关控制參数的写入,在收到数字信号处理器的启动命令后开始工作; 13)现场可编程逻辑控制器内部配置了先进先出存储器SCFIF0,用于采集的3相电压和3相电流信号数据的缓冲存储,现场可编程逻辑控制器内部的数据采集状态机根据采样频率等相关參数,在现场可编程逻辑控制器内部时钟的作用下,通过计数器进行计数延时,根据数字信号处理器写入的多通道同步AD转换器的控制时序相关參数,产生多通道同步AD转换器的转换启动信号,并读取多通道同步AD转换器的状态信号,确保多通道同步AD转换器数据转换成功后,产生片选CS控制信号和数据读取RD控制信号,从多通道同步AD转换器中读取采集的电能质量数据; 14)数据采集状态机读取采集的电能质量数据后,产生缓存SCFIFO的写允许信号,在现场可编程逻辑控制器内部时钟的作用下,将3相电压和3相电流数据依次写入现场可编程逻辑控制器内部的SCFIFO模块中。3.根据权利要求2所述的基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法,其特征在于在步骤13)中,所述现场可编程逻辑控制器对内部的SCFIFO模块配置了 AlmoSt_full和Alm0St_empty功能,当SCFIFO缓存的采集数据个数大于8000吋,SCFIFO输出的Almost_full信号触发中断信号,当SCFIFO缓存的采集数据个数低于192吋,SCFIFO输出Almost_empty信号。4.根据权利要求3所述的基于双树复小波变换的电能质量监测识别方法,其特征在于所述步骤2)包括如下步骤 21)当SCFIFO输出的Almost_fulI信号触发数字信号处理器的INT5中断,在中断程序中DSP启动EDMA数据搬移程序,一次性从EP2C8QF208I8内部的SCFIFO模块中搬移8000个3相电压和3相电流的电能质量数据; 22)从8000个3相电压和3相电流的电能质量数据中依次顺序分离出每一相的电压电流数据,并用于扰动程序进行分析识...

【专利技术属性】
技术研发人员:王平邹强鑫王林泓高阳杨帆许琴
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:

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