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電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置的制作方法

文檔序號:5860273閱讀:140來源:國知局
專利名稱:電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種監(jiān)測裝置,特別是一種電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置。
背景技術(shù)
隨著大量非線性電力電子元器件的應用和非線性負荷的出現(xiàn),諸如電壓間斷、短時沖擊、閃變及陷波等波形干擾越來越多的從用戶端饋入系統(tǒng),對電力系統(tǒng)的正常運行造成干擾。此外,雷擊引起的絕緣子閃絡或放電、電力系統(tǒng)設(shè)備引起的各種故障和振蕩現(xiàn)象,均可能誘發(fā)電力系統(tǒng)事故,造成供電的暫時中斷,降低供電可靠性。 電能質(zhì)量不良有多種情況,用戶對電能質(zhì)量的敏感程度也各不相同,隨著各種用電設(shè)備對電能質(zhì)量敏感度的變化,電能質(zhì)量的范圍進一步擴大,分類更細,要求更高。目前絕大部分電能質(zhì)量的限值是單獨針對電壓或者電流的,主要用來評估供電系統(tǒng)的某個供電結(jié)點在某個時間段內(nèi)的電能質(zhì)量等級。然而,單純監(jiān)測電能質(zhì)量指標只給出了多個符合對電網(wǎng)的影響總和,不能指出電能質(zhì)量污染的來源,也不能指導確定電能質(zhì)量的最優(yōu)治理地點。 電能質(zhì)量的一個重要指標——閃變,其是指電壓波動妨礙連接在公共連接點上的其他電器設(shè)備的正常運行,即當大容量負荷的參數(shù)發(fā)生周期性變化,將會導致節(jié)點電壓波動或閃變,并在供電系統(tǒng)中傳播,影響其他負荷的正常運行。由于公共連接點往往連接有多個用電負荷,單純監(jiān)測單個節(jié)點電壓只能評估電壓波動或閃變的嚴重程度,并不能判斷閃變干擾的來源。當前研究工作中采用的閃變模型基本遵循IEC的相關(guān)標準,認為閃變是由于電壓的幅值受調(diào)制引起的,所以目前使用的閃變儀均遵循幅值調(diào)制的約定,但是在存在閃變干擾的運行環(huán)境中,恒定負荷的電流也是波動的,且次諧波和間諧波引起的閃變,諧波電壓調(diào)制產(chǎn)生的閃變也存在,因此單純從電壓幅值調(diào)制模型提煉定位特征,計算閃變強度是不夠的。 電壓驟升驟降在電網(wǎng)中較少出現(xiàn),但是危害較大。隨著計算機,可調(diào)速驅(qū)動器等大規(guī)模敏感性電力電子器件在控制自動化中的應用,只持續(xù)幾十分之一秒的電壓驟升或者驟降都可能導致生產(chǎn)的中斷,造成巨大的經(jīng)濟損失,電壓驟升驟降被認為是影響用戶設(shè)備正常運行的最嚴重的暫態(tài)電能質(zhì)量問題。但是由于電壓驟升驟降持續(xù)時間短,難以捉摸,因此其定向一直工程中的難題。 傳統(tǒng)的對電能質(zhì)量的監(jiān)測主要是針對諧波污染源的監(jiān)測,主要使用臨界阻抗法和功率流向法,臨界阻抗法是經(jīng)過理論假設(shè),難以得到實際參數(shù),不便于在線應用,沒有實用價值。現(xiàn)在經(jīng)常使用的是功率流向法,其基于"污染源是向外輸送能量"的假設(shè),而實際上,在復雜的多諧波源供電網(wǎng)絡中,線性負荷單純消耗而不會注入諧波功率,但諧波源卻有可能吸收諧波功率,這就容易發(fā)生"漏判"情況,因此不能用"是否向網(wǎng)絡注入諧波功率"作為諧波源的判斷依據(jù)。
實用新型內(nèi)容本實用新型的目的在于根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的不足之處而提供一種可全面監(jiān)測電網(wǎng)中
各種污染源的電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置。
本實用新型是通過以下途徑來實現(xiàn)的 電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置,其結(jié)構(gòu)要點在于,包括有信號采集裝置、信號處理模塊、第一存儲裝置和第二存儲裝置,信號采集裝置的輸出端連接第一存儲裝置,信號處理模塊包括有諧波分析處理裝置、閃變分析處理裝置和電壓驟升驟降處理裝置,其接收第一存儲裝置的信號,進行分析處理后,將處理結(jié)果存儲到第二存儲裝置中。 信號采集裝置實時采集電網(wǎng)中的電壓和電流波形信號,并將該波形信號存儲到第
一存儲裝置中作為原始數(shù)據(jù),信號處理模塊則根據(jù)信號采集裝置所采集的各個線路的電壓
和電流數(shù)據(jù)信號,進行計算和分析,最后得到污染源的相關(guān)數(shù)據(jù),存儲到第二存儲裝置中。 本實用新型所屬的監(jiān)測裝置從電壓和電流兩個電網(wǎng)重要參數(shù)的聯(lián)合分析中,監(jiān)
測并定向各種污染源,避免了現(xiàn)有技術(shù)中單純利用電壓進行辨識污染源的缺陷,全面而有
效尋找各種污染源,并進行實時監(jiān)測和定向,具有良好的在線應用能力,可確定污染源的位
置,從而能提供有效的集中處理,避免污染信號的大范圍傳播,提高了電網(wǎng)供電質(zhì)量,為電
網(wǎng)各種污染源的解決方式提供了統(tǒng)一標準和理論的基礎(chǔ),對電網(wǎng)的污染源監(jiān)測和定向的技
術(shù)發(fā)展有著重大意義,為供電系統(tǒng)治理電能污染源提供良好的基礎(chǔ)。 本實用新型可以進一步具體為 信號采集裝置包括有模數(shù)轉(zhuǎn)換裝置、抗混疊濾波器和可編程數(shù)字采集器,并依序串接。 模數(shù)轉(zhuǎn)換裝置將電壓電流的波形信號經(jīng)過高精度變換成為數(shù)字信號,然后經(jīng)由抗混疊濾波器進行濾波,最后通過可編程數(shù)字采集器進行高速實時數(shù)據(jù)采集。采集后的數(shù)據(jù)可以通過USB數(shù)據(jù)總線與工業(yè)控制卡進行數(shù)據(jù)交換,傳送到信號處理模塊中進行實時分析處理,實時分析處理的結(jié)果可以通過以太口上傳的系統(tǒng)中心。模數(shù)轉(zhuǎn)換裝置可以選擇A/D轉(zhuǎn)換芯片AD7656,抗混疊濾波器和可編程數(shù)字采集器可以選擇ALTERA公司生產(chǎn)的FPGA單片機芯片,型號為EP1K30QC208。[0016] 第一存儲裝置可以采用雙口 RAM芯片,型號為CY7C025。 AD7656的工作時序由FPGA芯片EP1K30QC208提供,A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后,F(xiàn)PGA讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果,并把轉(zhuǎn)換結(jié)果存儲到雙口 RAM。信號處理模塊可以選Ti公司生產(chǎn)的型號為TMS320VC33的DSP處理芯片。[0019] 第二存儲裝置同第一存儲裝置,采用可以采用雙口 RAM芯片,型號為CY7C025。[0020] 除此之外,第二存儲裝置還包括有擴展數(shù)據(jù)存儲裝置和程序存儲裝置。[0021] 具體為擴展數(shù)據(jù)的RAM空間和程序存儲的FLASH。[0022] 系統(tǒng)還可以提供一種輔助管理模塊 由ARM9處理器和CF卡組成系統(tǒng)輔助管理模塊。ARM9CPU是基于一個支持實時仿真和嵌入式跟蹤16/32位的LPC2292微控制器,帶有256KB嵌入的高速Flash存儲器。[0024] 信號處理模塊的三個分析處理裝置可以進一步具體為 電壓驟升驟降分析處理裝置分析處理如下根據(jù)信號采集裝置所采集的各個通道的電壓和電流數(shù)據(jù)信號;[0026] 基于周期的小波變換,提取電壓幅值變化曲線; 跟蹤電壓幅值在持續(xù)的設(shè)定時間內(nèi)是否超過設(shè)定值的10% ; 如果電壓幅值在設(shè)定時間內(nèi)超過設(shè)定值,則計算對應區(qū)域內(nèi)母線上的每條線路上的電流,并基于周期的小波變換提取電流幅值變化曲線; 對比電壓幅值變化曲線和電流幅值變化曲線,如果二者同時升降,則該線路為非
電壓驟升驟降污染,如果二者為一升一降,則該線路為電壓驟升驟降污染源。 將分析和處理過程及結(jié)果存儲到第二存儲裝置中,作為污染源處理的基礎(chǔ)值。 電壓驟降持續(xù)時間短,且發(fā)生時間隨機性大,傳統(tǒng)的傅立葉變換、短時傅立葉變換
時間窗長,時域分辨率差,對諸如電壓驟降、電壓驟升等電能質(zhì)量的突變信號和非平穩(wěn)信號
的檢測無能為力。本系統(tǒng)采用小波變換法,對于分析突變的短暫信號特別有效。由于線路電
流的驟升會導致公共連接點電壓的驟降,線路電流的驟降會導致公共連接點電壓的驟升,
當電壓發(fā)生驟升驟降時,非干擾源的線路電流也會發(fā)生波動,但在濾除驟升驟降的過渡過
程以后,干擾源的電流與節(jié)點電壓變化呈現(xiàn)不同的關(guān)系。因此可以通過監(jiān)測負荷阻抗判斷
電壓驟升驟降的來源。本系統(tǒng)研究了電壓驟升驟降的監(jiān)測和定向,使用小波分析方法從實
時電壓波形捕捉電壓驟升驟降,一旦監(jiān)測到相應的暫態(tài)過程,就監(jiān)測線路電流的有效值變
化曲線,判斷電壓驟升驟降是否與本線路有關(guān),從而達到電壓驟升驟降的監(jiān)測和定向目的。 諧波分析處理裝置對第一存儲裝置中的原始信號數(shù)據(jù)進行分析處理根據(jù)電壓和
電流波形信號在頻域定義并計算負荷的非線性度NLR,并將NLR與系統(tǒng)設(shè)定的基準值進行
對比,在設(shè)定的時間內(nèi)NLR值大于設(shè)定值,則此NLR值所對應的電壓和電流波形信號的來源
處為諧波污染源。 諧波分析處理裝置的分析處理過程具體如下 根據(jù)信號采集裝置所采集的各個通道的電壓和電流數(shù)據(jù)信號,對一個基頻周期的電壓以及電流信號進行變換計算,得到各次諧波的電壓幅值、電流幅值以及電壓相位和電流相位;進一步計算功率因素; 根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)和負荷協(xié)議容量計算負荷的諧波電流限值,將變換所得的電流幅值與負荷的諧波電流限值進行比較,尋找超過電流限值的諧波;[0036] 針對電流幅值超過限值的諧波,計算其諧波阻抗, 在頻域定義并計算對應負荷的非線性度NLR,并根據(jù)設(shè)定的基準值進行對比,在設(shè)定的時間內(nèi)NLR值大于設(shè)定值,則此NLR值所對應的電壓和電流波形信號的來源處為諧波污染源。 這是一種諧波污染源的分析定向方法,通過定義阻抗的非線性度實現(xiàn)諧波污染源的在線定向,解決了以往技術(shù)只能找到部分諧波源,也無法對其進行定向的技術(shù)問題,可以明確造成污染的責任人,建立合理的電力市場環(huán)境。 諧波問題主要是由供電網(wǎng)絡中的非線性負荷引起的,因此諧波污染源定向問題其實就是非線性負荷的鑒別。本實用新型在存在波形污染的運行工況下,監(jiān)測負荷阻抗參數(shù)的波動狀態(tài),進而可以通過計算其非線性度來比較不同負荷對系統(tǒng)波形污染的影響程度。在上述的分析處理中,參數(shù)波動較大的負荷,其非線性度NLR更大,對電網(wǎng)的波形污染影響也就更大。本實用新型所述監(jiān)測和定向系統(tǒng)實時監(jiān)測線路電壓和電流波形,并進行分析和處理,得到負荷的非線性度指標,以此作為諧波污染源的判斷依據(jù),避免了諧波功率流向法的理論缺陷,全面的監(jiān)測和定向電網(wǎng)中諧波污染源。[0040] 閃變分析處理裝置的分析處理過程具體如下 根據(jù)信號采集裝置所采集的各個通道的電壓和電流數(shù)據(jù)信號,跟蹤基波的幅值和
相位,進而計算基波阻抗,跟蹤基波阻抗的變化趨勢; 然后計算負荷單獨接入時,公共連接點的電壓變化曲線; 根據(jù)變換計算作定量時間內(nèi)的頻譜分析,得到設(shè)定時間內(nèi)的閃變強度; 將得到的閃變強度值與系統(tǒng)設(shè)定的基準閃變強度值進行比較,當?shù)玫介W變強度值
大于設(shè)定值,則將該通道的信號源定為閃變污染源; 將分析和處理過程及結(jié)果存儲到第二存儲裝置中。 電能質(zhì)量的一個重要指標——閃變,其是指電壓波動妨礙連接在公共連接點上的其他電器設(shè)備的正常運行,即當大容量負荷的參數(shù)發(fā)生周期性變化,將會導致節(jié)點電壓波動或閃變,并在供電系統(tǒng)中傳播,影響其他負荷的正常運行。由于公共連接點往往連接有多個用電負荷,單純監(jiān)測單個節(jié)點電壓只能評估電壓波動或閃變的嚴重程度,并不能判斷閃變干擾的來源。當前研究工作中采用的閃變模型基本遵循IEC的相關(guān)標準,認為閃變是由于電壓的幅值受調(diào)制引起的,所以目前使用的閃變儀均遵循幅值調(diào)制的約定,但是在存在閃變干擾的運行環(huán)境中,恒定負荷的電流也是波動的,且次諧波和間諧波引起的閃變,諧波電壓調(diào)制產(chǎn)生的閃變也存在,因此單純從電壓幅值調(diào)制模型提煉定位特征,計算閃變強度是不夠的。 電網(wǎng)閃變的監(jiān)測采用了小波變換法,實時采集線路的電壓和電流波形數(shù)據(jù),跟蹤電壓和電流的有效變化曲線,進一步辨識污染性負荷的特征參數(shù),并得到污染性負荷的污染強度。該系統(tǒng)首次實現(xiàn)了電壓、電流信號的聯(lián)合分析,鑒別負荷電壓或電流中含有的閃變污染成分的來源,從而達到對閃變污染源監(jiān)測和定向的目的。 事實上,由于電壓是區(qū)域內(nèi)的多個負荷共同作用的結(jié)果,單純分析區(qū)域里的電壓
波形尚不能判斷閃變污染源來自哪個負荷。本實用新型是通過直接檢測負荷的電量參數(shù),
包括電壓和電流參數(shù)來分析、計算和處理,并得到對應負荷的閃變強度值進行判斷,這樣就
可以直接、精確的找到污染源,為進一步明確污染源責任,治理電網(wǎng)污染源提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 綜上所述,本實用新型的特點在于,提供了一種電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置,該裝
置首次實現(xiàn)了電能質(zhì)量污染源的在線定向功能,為供電系統(tǒng)提供有效的集中處理,避免污
染信號的大范圍傳播,提高電網(wǎng)供電質(zhì)量,為電能污染源的解決方式提供了統(tǒng)一標準和理
論的基礎(chǔ),對電網(wǎng)的污染源監(jiān)測和定向的技術(shù)發(fā)展有著重大意義。本裝置提供了三種電網(wǎng)
污染源的監(jiān)測和定向首先是電壓驟升驟降的監(jiān)測和定向,使用小波分析方法從實時電壓
波形捕捉電壓驟升驟降,一旦監(jiān)測到相應的暫態(tài)過程,就監(jiān)測線路電流的有效值變化曲線,
判斷電壓驟升驟降是否與本線路有關(guān),從而達到電壓驟升驟降的監(jiān)測和定向目的;其次是
諧波污染源的監(jiān)測和定向,其避免了傳統(tǒng)的諧波功率流向的理論缺陷,分析處理簡單可靠,
具有良好的在線應用能力;最后是閃變污染源的監(jiān)測和定向,其首次實現(xiàn)了電壓、電流信號
的聯(lián)合分析,鑒別負荷電壓或電流中含有的閃變污染成分來源,達到閃變污染定向的技術(shù)目的。
圖1所示為本實用新型所述電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖; 下面結(jié)合實施例對本實用新型做進一步描述。
具體實施例 最佳實施例 參照附圖1,電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置,包括有信號采集裝置、信號處理模塊、第 一存儲裝置和第二存儲裝置;信號采集裝置的輸出端連接第一存儲裝置,信號處理模塊包 括有諧波分析處理裝置、閃變分析處理裝置和電壓驟升驟降處理裝置,其接收第一存儲裝 置的信號,進行分析處理后,將處理結(jié)果存儲到第二存儲裝置中。 信號采集裝置包括有模數(shù)轉(zhuǎn)換裝置、抗混疊濾波器和可編程數(shù)字采集器,并依序 串接。模數(shù)轉(zhuǎn)換裝置將電壓電流的波形信號經(jīng)過高精度變換成為數(shù)字信號,然后經(jīng)由抗混 疊濾波器進行濾波,最后通過可編程數(shù)字采集器進行高速實時數(shù)據(jù)采集。采集后的數(shù)據(jù)可 以通過USB數(shù)據(jù)總線與工業(yè)控制卡進行數(shù)據(jù)交換,傳送到信號處理模塊中進行實時分析處 理,實時分析處理的結(jié)果可以通過以太口上傳的系統(tǒng)中心。 模數(shù)轉(zhuǎn)換裝置可以選擇A/D轉(zhuǎn)換芯片AD7656,抗混疊濾波器和可編程數(shù)字采集器 可以選擇ALTERA公司生產(chǎn)的FPGA單片機芯片,型號為EP1K30QC208。第一存儲裝置可以采 用雙口 RAM芯片,型號為CY7C025。 AD7656的工作時序由FPGA芯片EP1K30QC208提供,A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后,F(xiàn)PGA讀取轉(zhuǎn) 換結(jié)果,并把轉(zhuǎn)換結(jié)果存儲到作為第一存儲裝置的雙口 RAM。 信號處理模塊可以選Ti公司生產(chǎn)的型號為TMS320VC33的DSP處理芯片。第二存 儲裝置包括有擴展數(shù)據(jù)存儲裝置和程序存儲裝置,具體為擴展數(shù)據(jù)的RAM空間和程序存儲 的FLASH。同第一存儲裝置,第二存儲裝置采用可以采用雙口 RAM芯片,型號為CY7C025。 由ARM9處理器和CF卡組成系統(tǒng)輔助管理模塊。ARM9 CPU是基于一個支持實時仿 真和嵌入式跟蹤16/32位的LPC2292微控制器,帶有256KB嵌入的高速Flash存儲器。 下面詳細描述本實用新型監(jiān)測裝置的具體工作原理和工作流程 1、信號采集裝置實時采集電網(wǎng)中的電壓和電流波形信號,并將該波形信號存儲到 第一存儲裝置中作為原始數(shù)據(jù),信號處理模塊中包括有電壓驟升驟降分析處理裝置,諧波 分析處理裝置以及閃變分析處理裝置; 2、電壓驟升驟降分析處理裝置,其分析處理過程如下 根據(jù)信號采集裝置所采集的各個通道的電壓和電流數(shù)據(jù)信號; 基于周期的小波變換,提取電壓幅值變化曲線; 跟蹤電壓幅值在持續(xù)的設(shè)定時間內(nèi)是否超過設(shè)定值的10% ; 如果電壓幅值在設(shè)定時間內(nèi)超過設(shè)定值,則計算對應區(qū)域內(nèi)母線上的每條線路上 的電流,并基于周期的小波變換提取電流幅值變化曲線; 對比電壓幅值變化曲線和電流幅值變化曲線,如果二者同時升降,則該線路為非 電壓驟升驟降污染,如果二者為一升一降,則該線路為電壓驟升驟降污染源。 將分析和處理過程及結(jié)果存儲到第二存儲裝置中。 3、諧波分析處理裝置的分析處理過程具體如下[0069] 根據(jù)信號采集裝置所采集的各個通道的電壓和電流數(shù)據(jù)信號,對一個基頻周期的 電壓以及電流信號進行變換計算,得到各次諧波的電壓幅值、電流幅值以及電壓相位和電 流相位;進一步計算功率因素; 根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)和負荷協(xié)議容量計算負荷的諧波電流限值,將變換所得的電流幅值 與負荷的諧波電流限值進行比較,尋找超過電流限值的諧波; 針對電流幅值超過限值的諧波,計算其諧波阻抗, 在頻域定義并計算對應負荷的非線性度NLR,并根據(jù)設(shè)定的基準值進行對比,在設(shè) 定的時間內(nèi)NLR值大于設(shè)定值,則此NLR值所對應的電壓和電流波形信號的來源處為諧波 污染源。 4、閃變分析處理裝置對接收到的原始數(shù)據(jù)進行分析處理 根據(jù)信號采集裝置所采集的各個通道的電壓和電流數(shù)據(jù)信號,跟蹤基波的幅值和
相位,進而計算基波阻抗,跟蹤基波阻抗的變化趨勢; 然后計算負荷單獨接入時,公共連接點的電壓變化曲線; 根據(jù)變換計算作定量時間內(nèi)的頻譜分析,得到設(shè)定時間內(nèi)的閃變強度; 將得到的閃變強度值與系統(tǒng)設(shè)定的基準閃變強度值進行比較,當?shù)玫介W變強度值
大于設(shè)定值,則將該通道的信號源定為閃變污染源; 將分析和處理過程及結(jié)果存儲到第二存儲裝置中。 本實用新型未述部分與現(xiàn)有技術(shù)相同。
權(quán)利要求電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置,其特征在于包括有信號采集裝置、信號處理模塊、第一存儲裝置和第二存儲裝置,信號采集裝置的輸出端連接第一存儲裝置,信號處理模塊包括有諧波分析處理裝置、閃變分析處理裝置和電壓驟升驟降處理裝置,其接收第一存儲裝置的信號,進行分析處理后,將處理結(jié)果存儲到第二存儲裝置中。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置,其特征在于,信號采集裝置包括有模數(shù)轉(zhuǎn)換裝置、抗混疊濾波器和可編程數(shù)字采集器,并依序串接。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置,其特征在于,模數(shù)轉(zhuǎn)換裝置選擇A/D轉(zhuǎn)換芯片AD7656,抗混疊濾波器和可編程數(shù)字采集器選擇ALTERA公司生產(chǎn)的FPGA單片機芯片,型號為EP1K30QC208。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置,其特征在于,信號處理模塊是一種Ti公司生產(chǎn)的型號為TMS320VC33的DSP處理芯片。
專利摘要本實用新型涉及一種監(jiān)測裝置,特別是一種電能質(zhì)量污染源的監(jiān)測裝置,其結(jié)構(gòu)要點在于,包括有信號采集裝置、信號處理模塊、第一存儲裝置和第二存儲裝置,信號采集裝置的輸出端連接第一存儲裝置,信號處理模塊包括有諧波分析處理裝置、閃變分析處理裝置和電壓驟升驟降處理裝置,其接收第一存儲裝置的信號,進行分析處理后,將處理結(jié)果存儲到第二存儲裝置中。本實用新型的特點在于,該裝置首次實現(xiàn)了電能質(zhì)量污染源的在線定向功能,為供電系統(tǒng)提供有效的集中處理,避免污染信號的大范圍傳播,提高電網(wǎng)供電質(zhì)量,為電能污染源的解決方式提供了統(tǒng)一標準和理論的基礎(chǔ),對電網(wǎng)的污染源監(jiān)測和定向的技術(shù)發(fā)展有著重大意義。
文檔編號G01R19/00GK201548635SQ200920271300
公開日2010年8月11日 申請日期2009年11月30日 優(yōu)先權(quán)日2009年11月30日
發(fā)明者吳丹岳, 張榕林, 楊明星, 林焱, 邵振國, 陳金祥, 黃智敏 申請人:福建省電力試驗研究院;福州大學
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