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基于时序二维变换和多尺度Transformer的电能质量扰动分类方法
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作者 王守相 李慧强 +3 位作者 赵倩宇 郭陆阳 王同勋 王洋 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第7期198-207,共10页
随着新能源渗透率的不断提高,电网面临的电能质量扰动(PQD)问题变得更加复杂,基于一维PQD信号的传统分类方法难以同时提取并辨识周期性与趋势性扰动。针对此问题,提出了一种基于时序二维变换和多尺度Transformer的PQD分类方法。首先,利... 随着新能源渗透率的不断提高,电网面临的电能质量扰动(PQD)问题变得更加复杂,基于一维PQD信号的传统分类方法难以同时提取并辨识周期性与趋势性扰动。针对此问题,提出了一种基于时序二维变换和多尺度Transformer的PQD分类方法。首先,利用时序二维变换将一维PQD时间序列转换为一组基于多个周期的二维张量,以实现在二维空间中深入挖掘PQD信号中所包含的特征信息。然后,通过多尺度Transformer编码器模块提取PQD信号的多尺度特征图,利用多尺度Transformer解码器模块对多尺度特征图进行拼接和特征融合,有效合并在不同尺度上提取的特征图。最后,通过全连接层和Softmax分类器完成PQD分类任务。为验证所提方法的有效性,建立了含24种PQD的数据集对模型进行测试,结果表明所提方法对PQD信号具有较高的分类准确率和噪声鲁棒性。 展开更多
关键词 电能质量 扰动 分类 时序二维变换 多尺度transformer 特征提取 特征融合
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基于卷积神经网络和Transformer的电能质量扰动分类
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作者 王高峰 张昊 +1 位作者 钱云 高蔓 《现代电子技术》 北大核心 2025年第16期113-122,共10页
随着新能源的大规模应用,电能质量扰动(PQDs)事件的概率显著增加,而这些扰动会给配电系统造成重大损失。因此,提出一种基于卷积神经网络(CNN)和Transformer的PQDs分类方法,即CTranCAM。该方法通过CNN的卷积操作自动提取PQDs信号时间序... 随着新能源的大规模应用,电能质量扰动(PQDs)事件的概率显著增加,而这些扰动会给配电系统造成重大损失。因此,提出一种基于卷积神经网络(CNN)和Transformer的PQDs分类方法,即CTranCAM。该方法通过CNN的卷积操作自动提取PQDs信号时间序列的局部特征,然后使用Transformer中的多头注意力机制对提取的特征进行全局和长期关系建模,以弥补CNN在处理全局信息方面的缺陷,最后通过全连接层输出识别结果。使用CTranCAM方法对25类合成PQDs数据进行仿真,结果表明,该方法的分类准确率在无噪声条件下为99.60%,在信噪比为30 dB、40 dB和50 dB时,准确率分别达到了99.20%、99.36%和99.40%,具有良好的抗噪性和泛化性能。另外,通过与其他方法的性能比较得出,所提方法在不同噪声环境下都具有较好的分类性能,是一种较优秀的PQDs分类方法。 展开更多
关键词 电能质量扰动 卷积神经网络 transformer模型 多头注意力机制 特征提取 分类性能
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短时电压振荡下矿区供电变电所电能质量小波暂态扰动检测方法
3
作者 庞威 张首军 +2 位作者 李开夏 王朝辉 徐勇军 《煤炭工程》 北大核心 2024年第11期165-170,共6页
短时电压振荡下矿区供电变电所电能质量小波暂态扰动在检测的过程中存在扰乱类型较多和噪声环境复杂的现象,在进行检测的同时需要及时处理噪声信号,导致检测的效率低,效果较差。针对该问题,对矿区供电变电所电能质量小波暂态扰动进行检... 短时电压振荡下矿区供电变电所电能质量小波暂态扰动在检测的过程中存在扰乱类型较多和噪声环境复杂的现象,在进行检测的同时需要及时处理噪声信号,导致检测的效率低,效果较差。针对该问题,对矿区供电变电所电能质量小波暂态扰动进行检测,首先对噪声环境进行小波去噪处理,减少外界环境对检测结果的影响;并基于PCA算法对数据降维处理,调整数据暂态形式,建立识别机制,提高检测精度;最终结合去噪的阈值进行内部检测,获取检测数据。根据实验结果可知,该电能质量小波暂态扰动检测方法具有较高的检测精度,与预设参数吻合度较高,检测效果良好。 展开更多
关键词 短时电压振荡 电能质量小波暂态 小波暂态扰动检测 电能质量检测与识别
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基于S变换的电能质量扰动支持向量机分类识别 被引量:121
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作者 占勇 程浩忠 +2 位作者 丁屹峰 吕干云 孙毅斌 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第4期51-56,共6页
采用 S 变换和支持向量机进行电能质量扰动的分类识别。作为连续小波变换和短时傅立叶变换的发展,S 变换引入了宽度与频率成反向变化的高斯窗,具有与频率相关的分辨率。由于 S 变换具有良好的时频特性,因而非常适合于进行电能质量扰动... 采用 S 变换和支持向量机进行电能质量扰动的分类识别。作为连续小波变换和短时傅立叶变换的发展,S 变换引入了宽度与频率成反向变化的高斯窗,具有与频率相关的分辨率。由于 S 变换具有良好的时频特性,因而非常适合于进行电能质量扰动信号特征提取。首先通过 S 变换进行扰动信号特征提取,然后构造支持向量机分类树进行扰动分类。算例表明该方案具有分类准确率高,对噪声不敏感,训练样本少等优点,是电能质量扰动识别的有效方法。 展开更多
关键词 电力系统 电能质量 支持向量机 S变换 扰动识别 小波变换
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基于改进S变换的电能质量扰动分类 被引量:61
5
作者 徐方维 杨洪耕 +2 位作者 叶茂清 刘亚梅 惠锦 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第4期77-84,15,共8页
电能质量扰动信号的分类识别对建立电能质量综合评估体系、选择合理的电能质量治理方案,确保电力系统安全稳定运行和用户的合法用电权益具有重要意义。提出了一种基于改进S变换时频模矩阵的电能质量短时扰动分类新方法。该方法首先根据... 电能质量扰动信号的分类识别对建立电能质量综合评估体系、选择合理的电能质量治理方案,确保电力系统安全稳定运行和用户的合法用电权益具有重要意义。提出了一种基于改进S变换时频模矩阵的电能质量短时扰动分类新方法。该方法首先根据信号的稳态主导频率确定S变换高斯窗的衰减速度,计算所得时频模矩阵作为各电能质量扰动信号的标准模板;通过比较测试信号改进S变换模矩阵的特定频段与各标准模板之间的相似度,实现扰动分类。在相似度的比较过程中,为了凸显异类模板之间的差别,尤其是电压暂降和暂升、电压缺口和尖峰,提出了能量归一化概念以及分频逐行计算相似度的思想,实现异类模板差异最大化。该方法能够充分挖掘各类扰动信号之间的特征差异,通过简单的相似度比较对扰动进行分类,无需添加辅助分类器。仿真和实测数据的分析表明,该方法分类过程简单,可信度高,抗干扰能力强。 展开更多
关键词 电能质量扰动 改进S变换 相似度 分类
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基于小波变换的谐波测量方法综述 被引量:89
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作者 周林 夏雪 +2 位作者 万蕴杰 张海 雷鹏 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第9期67-74,共8页
结合国内外谐波检测技术的发展现状,对基于MALLAT算法、小波包变换、连续小波变换、复小波变换、自适应小波的谐波检测以及电能质量分析方法进行了分类和总结,分析了各种小波变换算法在谐波检测中的优点和缺点,同时对目前小波变换在谐... 结合国内外谐波检测技术的发展现状,对基于MALLAT算法、小波包变换、连续小波变换、复小波变换、自适应小波的谐波检测以及电能质量分析方法进行了分类和总结,分析了各种小波变换算法在谐波检测中的优点和缺点,同时对目前小波变换在谐波测量中的几个需要解决的问题进行了归纳。最后,对小波变换在电力系统谐波检测中需要重点研究的方向提出了自己的看法。 展开更多
关键词 谐波检测 电能质量 小波变换 虚拟仪器
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一种平稳小波变换改进阈值函数的电能质量扰动信号去噪方法 被引量:60
7
作者 范小龙 谢维成 +2 位作者 蒋文波 李毅 黄小莉 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第14期219-226,共8页
含噪电能质量扰动信号分析的前提是准确找到突变点信息,对信号进行去噪的同时,又必须保留突变点特征。针对此问题,选取平稳小波变换分解信号,并利用提出的改进阈值函数对信号进行去噪。将含噪的电能质量扰动信号进行多层平稳小波变换,... 含噪电能质量扰动信号分析的前提是准确找到突变点信息,对信号进行去噪的同时,又必须保留突变点特征。针对此问题,选取平稳小波变换分解信号,并利用提出的改进阈值函数对信号进行去噪。将含噪的电能质量扰动信号进行多层平稳小波变换,逐层估计平稳小波变换细节系数中噪声的均方差σ_j,计算各层阈值σ_j2lnk^(1/2)并根据信号、噪声的小波系数在不同尺度上的分布特点,通过ln(j+1)对各层阈值进行修正,结合改进的阈值函数分别对各层小波系数进行处理。利用尺度系数和处理后的小波系数进行重构,得到去噪后的信号。仿真结果表明,改进的阈值函数去噪方法能够较好地滤除噪声并保留突变点特征,从处理后的小波系数中可以清晰地观察到扰动的起止时刻,并能够分辨出暂态振荡与谐波干扰。 展开更多
关键词 电能质量扰动 平稳小波变换 阈值 阈值函数 去噪
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基于小波和改进神经树的电能质量扰动分类 被引量:30
8
作者 吴兆刚 李唐兵 +2 位作者 姚建刚 龚文龙 陈强 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2014年第24期86-92,共7页
准确地识别和分类电能质量扰动对分析和综合治理电能质量问题具有重要意义。提出了一种基于小波和改进神经树的电能质量扰动分类方法。该方法利用小波分解扰动信号到各个频带,在基频频带、谐波频带和高频带上分别计算其能量值和小波系... 准确地识别和分类电能质量扰动对分析和综合治理电能质量问题具有重要意义。提出了一种基于小波和改进神经树的电能质量扰动分类方法。该方法利用小波分解扰动信号到各个频带,在基频频带、谐波频带和高频带上分别计算其能量值和小波系数熵作为特征值,另计算基波频带扰动过程的均方根作为特征的补充,融合能量值、熵和均方根值作为扰动判断的特征向量,规范化后输入到改进神经树分类器进行训练和分类。改进神经树分类器是由神经网络和决策树及其分类规则构成。仿真表明,该方法提取特征值的计算量小且融合后的特征向量能够很好地体现不同扰动信号之间的差异信息,构造的改进神经树分类器结合了神经网络和决策树在模式分类中各自的优点,结构简单且表现出良好的收敛性、全局最优性和泛化性,分类准确率较高,能够有效地识别七种常见的电能质量扰动。 展开更多
关键词 电能质量 扰动分类 小波变换 特征向量 改进神经树
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基于S变换与PNN的电能质量多扰动检测 被引量:29
9
作者 唐求 王耀南 +1 位作者 郭斯羽 滕召胜 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期1668-1673,共6页
针对电能质量检测与分类需求,提出了一种基于S变换与概率神经网络的电能质量扰动检测和分类方法,应用S变换对电能质量扰动样本信号进行时频分析,提取信号的特征量,利用获得的特征量训练概率神经网络,并进行分类。仿真实验证明基于S变换... 针对电能质量检测与分类需求,提出了一种基于S变换与概率神经网络的电能质量扰动检测和分类方法,应用S变换对电能质量扰动样本信号进行时频分析,提取信号的特征量,利用获得的特征量训练概率神经网络,并进行分类。仿真实验证明基于S变换与概率神经网络融合的电能质量多扰动分类方法训练速度快、分类准确度高,在训练样本数少、噪声影响大和多扰动信号并存时分类识别效果好。在此基础上研制了基于虚拟仪器的电能质量扰动检测系统,给出了系统构成与工作流程,现场试验验证了系统的准确性。 展开更多
关键词 电能质量 扰动 分类 S变换 概率神经网络
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基于小波变换的谐波检测技术 被引量:71
10
作者 周龙华 付青 +1 位作者 余世杰 李湘峰 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期80-85,共6页
与基于无功功率理论和FFT算法等传统的谐波检测方法相比,基于小波变换的谐波检测方法在各方面都有一定的优势。结合国内外谐波检测技术的发展现状,分析基于Mallat算法、小波包变换、连续小波变换和复小波变换的谐波检测方法在电能质量... 与基于无功功率理论和FFT算法等传统的谐波检测方法相比,基于小波变换的谐波检测方法在各方面都有一定的优势。结合国内外谐波检测技术的发展现状,分析基于Mallat算法、小波包变换、连续小波变换和复小波变换的谐波检测方法在电能质量检测分析上的应用。然后比较这几种小波变换算法在谐波检测中的优点和缺点,得出各自的特点和应用场合。最后,指出存在的问题并总结归纳解决方法,并且对今后小波变换在电力系统中的应用和研究重点提出了一些看法。 展开更多
关键词 谐波检测 小波变换 电能质量 电力系统
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基于小波变换能量分布和神经网络的电能质量扰动分类 被引量:30
11
作者 秦英林 田立军 常学飞 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2009年第7期64-67,共4页
提出了基于小波变换能量分布和BP神经网络的电能质量扰动的自动分类方法。利用小波变换对电能质量扰动信号进行多分辨分析,计算各分解层能量分布,求出该能量分布与标准信号能量分布差值并将其作为信号特征量,通过一个3层BP网络得到扰动... 提出了基于小波变换能量分布和BP神经网络的电能质量扰动的自动分类方法。利用小波变换对电能质量扰动信号进行多分辨分析,计算各分解层能量分布,求出该能量分布与标准信号能量分布差值并将其作为信号特征量,通过一个3层BP网络得到扰动的类型。该方法将小波变换系数转化为能量分布,减少信号特征的数量,从而简化了神经网络结构。测试结果表明,即使在较强噪声信号背景下,该方法对电能质量扰动类型的识别率仍可达到94.5%,证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 能量分布 小波变换 神经网络 电能质量 扰动 分类
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基于小波变换模极大值的电能质量扰动检测与定位 被引量:94
12
作者 胡铭 陈珩 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2001年第3期12-16,共5页
随着各种敏感电力电子设备在工业中的广泛应用 ,诸如短时低电压、短时过电压等电能质量扰动问题已成为近年来各方面关注的焦点。对于短时低电压扰动发生、恢复时刻的检测与定位则是电能质量监测和统计中获取相关指标首先要解决的问题。... 随着各种敏感电力电子设备在工业中的广泛应用 ,诸如短时低电压、短时过电压等电能质量扰动问题已成为近年来各方面关注的焦点。对于短时低电压扰动发生、恢复时刻的检测与定位则是电能质量监测和统计中获取相关指标首先要解决的问题。该文对小波变换模极大值检测原理及其在短时低电压、短时过电压扰动信号检测中的应用进行了详细的研究 ,通过检测小波变换模极大值 ,实现了对短时低电压、短时过电压扰动发生、恢复时间的精确定位。仿真计算结果表明上述检测方法是有效的。 展开更多
关键词 电能质量 电压扰动 检测 定位 小波变换 配电系统
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电能质量扰动分析中广义S变换算法的改进与实现 被引量:15
13
作者 刘军 黄纯 +1 位作者 江亚群 朱彩虹 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2017年第3期35-41,共7页
基于传统广义S变换的电能质量扰动分析方法计算量大,不利于信号的实时检测与分类,且存在信噪比不高时检测精度仍较低和分类正确率不高的问题。该文对传统广义S变换算法进行改进并应用于电能质量扰动分析。首先,利用快速傅里叶变换估计... 基于传统广义S变换的电能质量扰动分析方法计算量大,不利于信号的实时检测与分类,且存在信噪比不高时检测精度仍较低和分类正确率不高的问题。该文对传统广义S变换算法进行改进并应用于电能质量扰动分析。首先,利用快速傅里叶变换估计信号频率,缩小频域分析范围,大幅度节省计算时间;其次,用双高斯窗替代传统高斯窗,解决传统广义S变换检测扰动起止时间的幅值曲线变化缓慢的问题,并通过自适应选择双高斯窗参数,信号变换后得到的模时频矩阵信息更加可靠。最后,借助Matlab R2010b仿真平台引入新的电能质量扰动指标准确估计扰动起止时间信息和依据提取有效特征信息直接分类或借助简单的判别树识别特定扰动,提高了分类效率和正确率。通过对12种电能质量扰动信号的分析结果,验证了文中方法的有效性。 展开更多
关键词 S变换 电能质量扰动 检测 定位 分类
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一种新的电力系统暂态波形检测方法 被引量:26
14
作者 李威 王建赜 +1 位作者 冉启文 纪延超 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2002年第5期45-48,共4页
正确检测和识别电力系统波形暂态现象对电能质量问题的综合治理具有重要意义。文中利用小波变换的奇异性检测对暂态信号的初始突变点进行精确的时域定位 ,然后在暂态信号邻近无干扰时段 (至少 2个周期 )中确定该突变点的同相位点 ,将突... 正确检测和识别电力系统波形暂态现象对电能质量问题的综合治理具有重要意义。文中利用小波变换的奇异性检测对暂态信号的初始突变点进行精确的时域定位 ,然后在暂态信号邻近无干扰时段 (至少 2个周期 )中确定该突变点的同相位点 ,将突变点后暂态波形与相应的正常波形进行点对点比较以判断暂态干扰的类型。这样既克服了传统时域方法在检测周期性暂态现象上的困难 ,又避免了当前基于小波变换检测方法中引入的复杂性问题。 展开更多
关键词 电能质量 小波变换 奇异性检测 时域检测 暂态波形 稳定性 电力系统
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电能质量小波检测与定位及基于多尺度能量曲线分类 被引量:12
15
作者 耿云玲 王群 何怡刚 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期180-182,217,共4页
从小波变换模极大值与信号突变点之间的关系出发,分析了信号幅值扰动的小波检测和定位,进行了相应的算例实测。利用不同扰动信号的小波变换在不同尺度上能量分布存在差异的特性,提出了基于小波变换多尺度能量曲线电能质量扰动类型的分... 从小波变换模极大值与信号突变点之间的关系出发,分析了信号幅值扰动的小波检测和定位,进行了相应的算例实测。利用不同扰动信号的小波变换在不同尺度上能量分布存在差异的特性,提出了基于小波变换多尺度能量曲线电能质量扰动类型的分类方法,并通过算例实测验证了其有效性。 展开更多
关键词 电能质量 扰动 小波变换 检测 分类
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小波变换在电能质量分析中的应用 被引量:48
16
作者 徐永海 肖湘宁 +1 位作者 杨以涵 陈学允 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 1999年第23期55-58,共4页
对小波变换在电能质量问题分析中的应用情况进行了综述,主要内容涉及小波变换的基本概念、应用小波变换对电压下降与电压凹陷的幅值与持续时间的分析、电能质量扰动数据压缩、暂态电能质量问题的分析以及小波变换与人工神经网络结合对... 对小波变换在电能质量问题分析中的应用情况进行了综述,主要内容涉及小波变换的基本概念、应用小波变换对电压下降与电压凹陷的幅值与持续时间的分析、电能质量扰动数据压缩、暂态电能质量问题的分析以及小波变换与人工神经网络结合对电能质量扰动类型的辨识。最后对小波变换在电能质量问题分析中的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 小波变换 电能质量 电力系统
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基于小波和BP神经网络的电能扰动分类新方法 被引量:27
17
作者 姚建刚 郭知非 陈锦攀 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第5期139-144,共6页
电能质量扰动的分类包括特征向量提取和分类器构建2部分。基于小波和神经网络的分类方法大部分采用小波分解各层的能量分布作为特征向量,用单个神经网络给出分类结果,此类方法构建的分类器性能有待进一步提高。文章构建了一组基于小波... 电能质量扰动的分类包括特征向量提取和分类器构建2部分。基于小波和神经网络的分类方法大部分采用小波分解各层的能量分布作为特征向量,用单个神经网络给出分类结果,此类方法构建的分类器性能有待进一步提高。文章构建了一组基于小波变换的特征向量作为分类器的输入。通过基于最小二乘法的策略综合3个相互独立神经网络的输出以得到最后的判别结果。算例表明提出的分类器准确率高,在信噪比20 dB的情况下还可以达到93.18%的准确率。分类器能有效识别电压中断、电压暂降、电压暂升、谐波、振荡暂态和闪变6种常见电能质量扰动。 展开更多
关键词 电能质量 扰动分类 小波变换 反向传播神经网络 最小二乘法
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多标签分类法在电能质量复合扰动分类中的应用 被引量:35
18
作者 周雒维 管春 卢伟国 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第4期45-50,共6页
提出一种基于多标签分类的电能质量复合扰动分类新方法。在k–近邻(k-nearest neighbor,KNN)和贝叶斯准则(Bayesian rule)的基础上,提出多标签分类排位分类算法k–近邻贝叶斯多标签分类法(k-nearest neighbor Bayesian rule,KNN-Bayesi... 提出一种基于多标签分类的电能质量复合扰动分类新方法。在k–近邻(k-nearest neighbor,KNN)和贝叶斯准则(Bayesian rule)的基础上,提出多标签分类排位分类算法k–近邻贝叶斯多标签分类法(k-nearest neighbor Bayesian rule,KNN-Bayesian)。首先对常见的电能质量扰动及其组合而成的复合扰动进行离散小波分解,提取各层分解系数的规范能量熵作为特征向量;然后,利用KNN-Bayesian进行分类识别。仿真实验结果表明,在不同的噪声条件下KNN-Bayesian可有效分类识别电压暂降、电压暂升、电压短时中断、脉冲暂态、谐波和闪变等电能质量扰动及其组合而成的复合扰动。 展开更多
关键词 电能质量复合扰动 多标签分类 K-近邻 小波变换 贝叶斯准则
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基于小波分解和数据挖掘中决策树算法的电能质量扰动识别方法 被引量:24
19
作者 孔英会 车辚辚 +2 位作者 苑津莎 安静 刘云峰 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第23期78-82,共5页
针对短时电能质量变化和暂态扰动现象的不同特点,提出了一种基于小波分解和数据挖掘中决策树算法的电能质量扰动(power quality disturbance,PQD)识别方法。建立了正弦信号和6种常见PQD信号的数学模型,通过小波分解得到了上述信号的特征... 针对短时电能质量变化和暂态扰动现象的不同特点,提出了一种基于小波分解和数据挖掘中决策树算法的电能质量扰动(power quality disturbance,PQD)识别方法。建立了正弦信号和6种常见PQD信号的数学模型,通过小波分解得到了上述信号的特征量,结合决策树方法实现了对PQD的自动分类,并通过合理选择小波类型、分类算法和去噪方法提高了PQD的分类精度。实验结果验证了该识别方法的准确性和高效性。 展开更多
关键词 电能质量扰动 小波变换 数据挖掘 决策树 特征提取 去噪
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利用小波变换分析配电网电能质量扰动 被引量:33
20
作者 薛蕙 杨仁刚 +1 位作者 罗红 郭永芳 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2003年第7期60-65,共6页
小波变换具有良好的时频局部化特性,可以同时提取信号的时频特性,是分析电能质量问题的有力工具。文中介绍了利用小波变换分析配电网中常见的因开关动作、变压器磁饱和及电力电子装置引起的电能质量扰动问题。经仿真分析,验证了小波变... 小波变换具有良好的时频局部化特性,可以同时提取信号的时频特性,是分析电能质量问题的有力工具。文中介绍了利用小波变换分析配电网中常见的因开关动作、变压器磁饱和及电力电子装置引起的电能质量扰动问题。经仿真分析,验证了小波变换能够更好地提取扰动的特征信息,从而为电能质量问题的检测、评估、分类以及治理提供了依据。 展开更多
关键词 配电网 小波变换 电能质量扰动 MALLAT算法 电力系统
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