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1、隨著變電站向數(shù)字化和智能化的不斷發(fā)展,新環(huán)境下電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備的功能和結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生了很大的改變,而這種變化對(duì)電能質(zhì)量檢測(cè)算法也產(chǎn)生了影響。為了解決這些變化給算法帶來(lái)的一系列問(wèn)題,本文從諧波快速算法、頻率檢測(cè)算法和電壓、電流等有效值檢測(cè)算法三個(gè)方面進(jìn)行了研究并提出了改進(jìn)算法。
數(shù)字化變電站采樣方式的改變使10周波數(shù)據(jù)的點(diǎn)數(shù)變?yōu)榱斯潭ǖ?000點(diǎn)。由于點(diǎn)數(shù)的變化,無(wú)論是最常用的基2-FFT算法還是其他因子的FFT算法,都存在
2、著采樣點(diǎn)不匹配或計(jì)算效率低的問(wèn)題,給諧波分析的實(shí)際應(yīng)用帶來(lái)問(wèn)題。為了解決這個(gè)問(wèn)題,本文分析了離散傅立葉算法、插值法、混合基算法、素因子算法、Winograd和實(shí)數(shù)序列FFT算法的特點(diǎn),然后基于這些算法提出了能快速計(jì)算2000個(gè)采樣點(diǎn)的組合FFT算法,并結(jié)合實(shí)際工程,在C6000系列DSP上實(shí)現(xiàn)了該諧波檢測(cè)的組合FFT算法。仿真結(jié)果和DSP實(shí)測(cè)結(jié)果表明,該算法在精度和速度上都優(yōu)于其他快速算法,是數(shù)字化變電站環(huán)境下理想的諧波檢測(cè)算法。
3、> 為了提高組合FFT算法在C6000系列DSP上的運(yùn)行效率,本文建立了精度驗(yàn)證仿真平臺(tái),對(duì)浮點(diǎn)和定點(diǎn)數(shù)據(jù)表示方式下的組合FFT計(jì)算結(jié)果進(jìn)行精度對(duì)比,并提出了針對(duì)組合FFT的分步數(shù)據(jù)表示方法,該方法能夠在保證精度的前提上實(shí)現(xiàn)組合FFT算法的高效運(yùn)行。
C6000系列的DSP的計(jì)算速度和代碼的編寫(xiě)方法有直接關(guān)系。本文綜合使用DSP的代碼優(yōu)化方法,從外部、流水線和代碼這三個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)組合FFT算法進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了組合FFT算
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