基于小波变换和分形理论的电能质量扰动监控系统

被引:7
作者
胡为兵 [1 ]
李开成 [1 ]
张明 [1 ]
方聪 [1 ]
赵武智 [2 ]
机构
[1] 华中科技大学电气与电子工程学院
[2] 贵州省电力调度通信局
关键词
电能质量监控系统; CAN总线; 离散小波变换(DWT); 分形维数; 概率神经网络(PNN);
D O I
10.13335/j.1000-3673.pst.2008.12.018
中图分类号
TM76 [电力系统的自动化];
学科分类号
080802 ;
摘要
介绍了实时电能质量扰动监控系统的结构,详细说明了该系统硬件和软件各个构成模块的工作原理。为实现实时在线监控电能质量扰动,首先需检测出扰动信号,然后进行分析处理。在扰动检测模块中,采用自适应线性神经元实现了对各种扰动的检测,将检测出的扰动信号送入分类模块,采用离散小波多分辨率分析提取不同尺度下的能量分布特征,同时采用分形几何学提取局部方差维数,将二者结合共同构成扰动信号的特征矢量。将提取的特征矢量送入概率神经网络实现网络训练和扰动分类。通过模拟数据测试,该系统的分类率可达到90%。另外,该系统是在CAN总线变电站自动化系统上实现的,通过调整数据的传输格式也可将其应用到其它传输平台的变电站,实现对电能质量扰动的监控。
引用
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