发电机传感器的小波分析
传感器测出的信号是由多个振源叠加而成的,若要识别是哪种故障类型,就需要将有用的信号从干扰信号中分离出来。
小波分析是时间频率分析的一种局部化思想,也是对傅里叶变换的一种推广;要想理解小波分析首先来了解傅里叶变换。可以分为两个角度来认为傅里叶变换,**种角度是,信号首先满足狄里赫利条件:函数在任意的有限区间连续,或者是有有限个间断点,而这些个间断点的左右极限都存在,并且在一个周期内有有限个较大值或较小值点;这是周期信号展开成傅里叶级数的必须条件,而大多数的信号是非周期的,通过傅里叶变换就可以对大多数信号进行分析。*二种角度是认为对相关信号的累计叠加,其实质就是将信号进行了频谱分析。
小波分析是将傅里叶变换扩充到时频域分析。小波分析首先要构造小波基,选取不同的小波基,对分析的结果将有所不同,所以针对分析的目的选择适当的小波基至关重要。而现在这仍是研究性问题,所以只能是凭借相关经验和不断探索尝试分析结果。
小波分析的迅速发展是在20世纪80年代,首先Meyer将二进制小波进行伸缩和平移,构造出正交小波,而.Mallat 在此基础上,提出了一组都趋近于RL闭合形式的具有标准化正交基的空间函数,即多分辨率分析。多分边分析可
以有效地对信号进行时频分解,但是也存在一定的局限性,那就是在低频频段内它的频率分辨率较高,而在高频频段内它的时间分辨率较差,也就是对信号的频带进行的指数等间隔划分。
什么是电励磁同步发电机?
电励磁同步发电机(Electricallyexcitedsynchro-nousgenerator,EESG)变速恒频直驱风力发电系统,电压源型逆变器的直流侧提供电机转子绕组的励磁电流,发电机发出的是电压和频率都在变化的交流电,经整流逆变后变成恒压恒频的电能输入电网.通过调节逆变装置的控制信号可以改变系统输出的有功功率和无功功率,实时满足电网的功率需要.在变速恒频直驱风力发电机组中,整流逆变装置的容量需要与发电机容量相等采取直驱方式,发电机运行在低速状态,其电磁转矩相对较大,同时发电机较对数较多,意味着发电机的体积也较大.但由于省去了齿轮箱,系统的效率和可靠性都得到了提高.变换器为全功率变换器,在整个调速范围能使并网电流平滑,具有噪声低、电网电压闪变小及功率因数高等优点.该系统主要缺点是系统成本较高,功率变换器损耗较大。
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