• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于SR-ITD的故障行波檢測(cè)方法

    2017-05-24 01:20:40李澤文劉柏罕郭田田譚木子
    電力自動(dòng)化設(shè)備 2017年2期
    關(guān)鍵詞:行波共振信噪比

    李澤文,劉柏罕,熊 毅,趙 廷,郭田田,譚木子

    (長(zhǎng)沙理工大學(xué) 電網(wǎng)安全監(jiān)控技術(shù)教育部工程研究中心,湖南 長(zhǎng)沙 410076)

    0 引言

    隨著電力系統(tǒng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、電壓等級(jí)的提高和用戶對(duì)電網(wǎng)安全的要求越來(lái)越高,精確故障定位成為快速排除故障、提高系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的重要保證[1-2]。行波信號(hào)的檢測(cè)準(zhǔn)確度直接影響故障行波定位的準(zhǔn)確性和行波保護(hù)的可靠性,行波信號(hào)的精確檢測(cè)技術(shù)成為行波定位與保護(hù)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。

    國(guó)內(nèi)外專家對(duì)行波檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行了深入研究,取得了大量的研究成果。文獻(xiàn)[3-4]采用小波變換提取行波信號(hào),該方法可以在一定程度的噪聲中有效提取行波信號(hào),但小波變換需要人為選取小波基的種類、分解層數(shù),不具有自適應(yīng)性,而不同的小波基和分解尺度會(huì)得到不同結(jié)果,在多點(diǎn)同步檢測(cè)行波信號(hào)時(shí)易出現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果不一致的情況,影響故障定位精度與保護(hù)可靠性;文獻(xiàn)[5-6]提出了采用希爾波特-黃變換HHT(Hilbert-Huang Transform)對(duì)故障行波信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),HHT具有自適應(yīng)性,可用于檢測(cè)故障行波信號(hào),但存在模態(tài)混疊與端點(diǎn)效應(yīng)的缺陷;文獻(xiàn)[7]提出了基于固有時(shí)間尺度分解ITD(Intrinsic Time-scale Decomposition)的行波信號(hào)檢測(cè)方法,該方法是一種自適應(yīng)信號(hào)分解方法,可以避免行波波頭信號(hào)分解存在的過(guò)包絡(luò)、欠包絡(luò)現(xiàn)象,并且受端點(diǎn)效應(yīng)影響較小,具有較好的波頭檢測(cè)效果。目前利用軟件檢測(cè)行波信號(hào)的方法較多,在沒(méi)有噪聲或小噪聲干擾下效果較好;但由于變電站內(nèi)電磁干擾復(fù)雜,行波信號(hào)易被各種噪聲信號(hào)淹沒(méi),增加了精確檢測(cè)行波信號(hào)的難度。

    為此,本文提出了一種基于隨機(jī)共振-固有時(shí)間尺度分解SR-ITD(Stochastic Resonance-Intrinsic Time scale Decomposition)的分析方法。該方法對(duì)含大量噪聲干擾分量的行波信號(hào)用隨機(jī)共振方法進(jìn)行處理,得到具有較大信噪比的行波信號(hào),然后用固有時(shí)間尺度分解方法分析行波信號(hào),實(shí)現(xiàn)行波信號(hào)故障特征信息的準(zhǔn)確檢測(cè),較好地解決了強(qiáng)噪聲干擾下變電站故障行波信號(hào)的精確檢測(cè)問(wèn)題。

    1 隨機(jī)共振基本原理

    隨機(jī)共振是一種噪聲對(duì)弱信號(hào)起協(xié)助與增強(qiáng)輸出作用的非線性現(xiàn)象。經(jīng)典的隨機(jī)共振原理可用一個(gè)過(guò)阻尼布朗粒子在雙穩(wěn)態(tài)勢(shì)阱中的運(yùn)動(dòng)來(lái)解釋[8]??蓪㈦p穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)的勢(shì)函數(shù)描述為:

    其中,a、b為系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù),二者均大于0。

    不妨將a、b的值均取為1,則可具體描述為1個(gè)極大值(在x=0處取得,即勢(shì)壘)和2個(gè)極小值(在處取得,即勢(shì)阱)構(gòu)成勢(shì)壘高為ΔV=a2/(4b)的系統(tǒng),如圖1 所示。

    圖1 雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)勢(shì)函數(shù)圖Fig.1 Potential function chart of bistable system

    隨機(jī)共振系統(tǒng)中,朗之萬(wàn)方程是雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)中典型的系統(tǒng)模型,可由如下方程描述:

    式(2)描述了粒子在同時(shí)受到輸入信號(hào)s(t)和噪聲Γ(t)驅(qū)動(dòng)時(shí),過(guò)阻尼布朗粒子在雙勢(shì)阱中進(jìn)行阻尼運(yùn)動(dòng)。在周期力的作用下,令左右勢(shì)壘的高度變化,使布朗粒子從一個(gè)勢(shì)阱轉(zhuǎn)移到另一個(gè)勢(shì)阱中,這是由信號(hào)、噪聲和非線性系統(tǒng)三者間的協(xié)同作用產(chǎn)生的,這種現(xiàn)象即為隨機(jī)共振現(xiàn)象[8-10]。通過(guò)調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)可改變勢(shì)壘,使其與噪聲強(qiáng)度大致相等,令系統(tǒng)產(chǎn)生最佳共振效果。

    2 基于SR-ITD的行波信號(hào)分析方法

    2.1 基于隨機(jī)共振的行波信號(hào)分析

    行波信號(hào)是一種瞬時(shí)突變信號(hào),在隨機(jī)共振中具有阱內(nèi)共振的特點(diǎn)。單穩(wěn)態(tài)隨機(jī)共振模型中沒(méi)有勢(shì)壘,有且僅有1個(gè)穩(wěn)態(tài)點(diǎn),卻依然能表現(xiàn)出良好的共振特性。單穩(wěn)態(tài)隨機(jī)共振是一種特殊的雙穩(wěn)態(tài)隨機(jī)共振,為提取噪聲干擾下的行波信號(hào)提供了一種有效的模型[11-12]。

    由朗之萬(wàn)方程描述行波信號(hào)、噪聲和非線性系統(tǒng)的共振模型:

    其中,(t)為行波信號(hào)共振模型輸出信號(hào)的導(dǎo)數(shù);u(t)為行波沖擊信號(hào);ξ(t)為均值為 0、方差為 D 的噪聲信號(hào);(x)為單穩(wěn)態(tài)勢(shì)函數(shù)模型的導(dǎo)數(shù)。

    式(4)可表示為單穩(wěn)態(tài)電力系統(tǒng)行波信號(hào)提取模型。

    其中,a為行波信號(hào)模型參數(shù),表示行波信號(hào)穩(wěn)態(tài)點(diǎn)的位置,a≥0,即穩(wěn)態(tài)點(diǎn)在x軸的右邊;b亦為行波信號(hào)模型參數(shù),b>0。行波信號(hào)的提取需要優(yōu)化參數(shù)a和b,通過(guò)調(diào)整參數(shù)a、b,分析對(duì)勢(shì)函數(shù)變化的影響。考慮到行波信號(hào)的高頻暫態(tài)特性,結(jié)合大量仿真中參數(shù)變化對(duì)結(jié)果的影響,得出適用于本文參數(shù)a、b的設(shè)定原則。

    本文用變步長(zhǎng)的隨機(jī)共振方法提取行波信號(hào),該方法通過(guò)改變行波信號(hào)采樣步長(zhǎng)h,令h>1/fs(fs為信號(hào)采樣頻率),通過(guò)分析行波信號(hào)的高頻暫態(tài)特性和采樣頻率,得出適用于行波信號(hào)的參數(shù)h的經(jīng)驗(yàn)值范圍為0.01~1[12-13]。改變行波信號(hào)單穩(wěn)態(tài)模型中的參數(shù)a、b和h,能有效應(yīng)用于強(qiáng)噪聲干擾下行波信號(hào)的提取。

    變步長(zhǎng)單穩(wěn)態(tài)隨機(jī)共振模型提取行波信號(hào)流程圖如圖2所示。

    通過(guò)構(gòu)建行波信號(hào)單穩(wěn)態(tài)隨機(jī)共振模型,對(duì)行波信號(hào)中的參數(shù)a、b和h進(jìn)行變步長(zhǎng)隨機(jī)共振處理。當(dāng)隨機(jī)共振設(shè)定參數(shù)、行波信號(hào)與噪聲信號(hào)三者達(dá)到協(xié)同狀態(tài)時(shí),噪聲向行波信號(hào)傳遞的能量最大,可把淹沒(méi)在噪聲信號(hào)中的有用信號(hào)有效分離出來(lái),有效檢測(cè)出噪聲中微弱的行波信號(hào)。

    強(qiáng)噪聲干擾下的行波信號(hào),經(jīng)隨機(jī)共振方法處理后,行波信號(hào)的信噪比得到了有效提高。但經(jīng)隨機(jī)共振方法處理后的行波信息辨識(shí)精度有限,由于 ITD方法具有較好的行波信號(hào)檢測(cè)效果,因此本文選用ITD方法準(zhǔn)確檢測(cè)行波信號(hào)的特征信息。

    圖2 變步長(zhǎng)單穩(wěn)態(tài)隨機(jī)共振法提取行波信號(hào)流程圖Fig.2 Flowchart of traveling wave signal extraction by variable step-size monostable SR method

    2.2 基于ITD的行波信號(hào)分析

    ITD是近年來(lái)用于非平穩(wěn)信號(hào)特征提取的方法,能有效分離行波信號(hào)。將行波信號(hào)分解成若干固有旋轉(zhuǎn)分量和趨勢(shì)分量,計(jì)算各個(gè)分量的瞬時(shí)頻率。瞬時(shí)頻率的突變體現(xiàn)為行波信號(hào)的突變,瞬時(shí)頻率的突變時(shí)刻就是行波信號(hào)的到達(dá)時(shí)刻,因此利用ITD能夠精確提取行波信號(hào)[14-15]。

    假設(shè)Xt(t為時(shí)間)為行波信號(hào),定義L為基線提取因子,將L作用于行波信號(hào),剩下的信號(hào)定義為固有旋轉(zhuǎn)分量,若用H表示固有旋轉(zhuǎn)提取因子,則有H=1-L。由此將Xt進(jìn)一步分解為:

    令{Tk,k=1,2,…}為 Xt的局部極值點(diǎn),并定義T0=0。當(dāng)Xt在某一時(shí)間間隔內(nèi)為常數(shù)時(shí),其極值Tk選擇為該時(shí)間間隔的右端點(diǎn)。為了簡(jiǎn)化符號(hào),用Xk和Lk分別表示 X(Tk)和 L(Tk)。

    假設(shè) Lt和 Ht的定義域?yàn)椋?,Tk],Xk的定義域?yàn)椋?,Tk+2]。在連續(xù)極值點(diǎn)(Tk,Tk+1]范圍內(nèi),可以定義一個(gè)基線提取因子L:

    其中,0<α<1,α 一般取為 0.5。

    按照式(6)和式(7)定義基線信號(hào)后,得到固有旋轉(zhuǎn)提取因子H:

    每分解一次,都將得到的基線信號(hào)重新作為輸入信號(hào)繼續(xù)分解,直到獲得高精度的行波信號(hào)。

    3 基于SR-ITD的行波信號(hào)仿真分析

    輸電線路發(fā)生故障且故障初相角較大時(shí),行波信號(hào)幅值較大,不易被噪聲信號(hào)干擾,現(xiàn)有的行波檢測(cè)方法可有效提取行波信號(hào)。當(dāng)故障初相角較小時(shí),行波信號(hào)幅值較小,受變電站強(qiáng)噪聲干擾,行波信號(hào)易被各種噪聲淹沒(méi),現(xiàn)有的行波檢測(cè)方法無(wú)法精確提取行波信號(hào)。

    為此,本文以輸電線路發(fā)生單相接地短路故障且故障初相角較小的情況為例進(jìn)行仿真分析。仿真輸電線路總長(zhǎng)度設(shè)為100 km,設(shè)定在距離變電站A端45 km處發(fā)生單相接地故障,故障初相角為10°,變電站行波信號(hào)采集裝置位于變電站的A、B兩端,分別采集來(lái)自故障點(diǎn)的電流行波信號(hào)。行波采集裝置的采樣頻率設(shè)為2 MHz,采樣步長(zhǎng)為5×10-7s,仿真總時(shí)間為1 ms。在仿真模型中疊加白噪聲信號(hào),使行波信號(hào)被完全淹沒(méi),利用線路給定參數(shù)可計(jì)算得波速為2.96×108m/s;再利用行波雙端測(cè)量原理,對(duì)A、B兩端采集的行波信號(hào)進(jìn)行SR-ITD分析,準(zhǔn)確檢測(cè)出行波信號(hào)到達(dá)時(shí)刻,實(shí)現(xiàn)精確故障定位。

    圖3為A端疊加了信噪比為1dB白噪聲信號(hào)后采集到的電流行波信號(hào)。由圖可見(jiàn),行波信號(hào)淹沒(méi)于白噪聲信號(hào)中,無(wú)法有效辨識(shí)行波信號(hào)。

    圖3 A端疊加白噪聲后的電流行波信號(hào)Fig.3 Current traveling wave signal with superimposed white noise at Terminal-A

    圖4、圖5分別為A端疊加白噪聲后電流行波信號(hào)經(jīng)小波變換和HHT后的波形圖(圖4中,幅值僅表示變換后幅值的數(shù)值,無(wú)單位;后同)。由仿真結(jié)果可知,直接對(duì)強(qiáng)噪聲干擾下的行波信號(hào)進(jìn)行小波變換和HHT,均不能有效檢測(cè)行波信號(hào)。

    圖6為A端疊加白噪聲的行波信號(hào)經(jīng)隨機(jī)共振方法處理后得到的波形圖。由圖可知,行波信號(hào)與白噪聲信號(hào)經(jīng)隨機(jī)共振處理,調(diào)整a、b和步長(zhǎng)h為a=b=1、h=0.12時(shí),可較好地提高行波信號(hào)的信噪比,能較為準(zhǔn)確地檢測(cè)到行波信號(hào)。但行波信號(hào)附近仍有少量噪聲干擾,需對(duì)行波信號(hào)進(jìn)行去噪處理。

    對(duì)A端疊加白噪聲的行波信號(hào)經(jīng)隨機(jī)共振方法處理后,再用ITD進(jìn)一步對(duì)信號(hào)進(jìn)行去噪處理,使行波信號(hào)信噪比增大,突變點(diǎn)更為明顯,A端經(jīng)ITD去噪后的波形如圖7所示。最后提取經(jīng)ITD去噪后的行波信號(hào)的瞬時(shí)頻率突變,即行波信號(hào)突變時(shí)刻。A端經(jīng)SR-ITD處理后的波形如圖8所示。

    圖4 A端疊加白噪聲后,電流行波信號(hào)經(jīng)小波變換波形圖Fig.4 Current traveling wave signal with superimposed white noise at Terminal-A,after wavelet transform

    圖5 A端疊加白噪聲后,電流行波信號(hào)的HHT波形圖Fig.5 Current traveling wave signal with superimposed white noise at Terminal-A,after HHT

    圖6 疊加白噪聲后,A端經(jīng)SR法處理后的行波信號(hào)Fig.6 Current traveling wave signal with superimposed white noise at Terminal-A,after SR transform

    圖7 A端經(jīng)ITD去噪后的行波信號(hào)Fig.7 Current traveling wave signal with superimposed white noise at Terminal-A,after ITD transform

    圖8 A端經(jīng)SR-ITD處理后的行波信號(hào)Fig.8 Current traveling wave signal with superimposed white noise at Terminal-A,after SR-ITD transform

    同理可得行波采集裝置提取的B端經(jīng)隨機(jī)共振和經(jīng)SR-ITD處理后的電流行波分別如圖9、10所示。

    圖9 B端經(jīng)SR法處理后的行波信號(hào)Fig.9 Current traveling wave signal at Terminal-B,after SR transform

    圖10 B端SR-ITD處理后的行波信號(hào)Fig.10 Current traveling wave signal at Terminal-B,after SR-ITD transform

    由圖8、10可知,行波信號(hào)到達(dá)A端時(shí)行波采集裝置記錄點(diǎn)數(shù)為304,到達(dá)B端時(shí)行波采集裝置記錄點(diǎn)數(shù)為372。

    由雙端定位方法可求出故障點(diǎn)與A端的距離為:

    其中,l為配電線路長(zhǎng)度;x為故障點(diǎn)與A端的距離;tA為行波到達(dá)線路A端的時(shí)間;tB為行波到達(dá)B端的時(shí)間;v為行波的傳播速度。

    故障點(diǎn)與A端的實(shí)際距離為45 km,易得出測(cè)量誤差為32 m。

    通過(guò)仿真分析和計(jì)算可知,本文提出的SR-ITD方法在強(qiáng)噪聲干擾下能有效檢測(cè)出故障行波信號(hào),準(zhǔn)確提取行波信號(hào)突變時(shí)刻,滿足了電力系統(tǒng)故障定位的精度要求。

    4 SR-ITD方法與其他方法的比較

    為了檢驗(yàn)本文方法的有效性,在同等噪聲條件下將本文方法與現(xiàn)有行波檢測(cè)中常用的小波變換、HHT進(jìn)行對(duì)比仿真分析。

    在行波信號(hào)中疊加不同強(qiáng)度的白噪聲,然后分別采用小波變換、HHT對(duì)混合信號(hào)進(jìn)行處理。

    疊加白噪聲的行波信號(hào)信噪比數(shù)值大小分別為10 dB、20 dB、30 dB、40 dB 時(shí),采用小波變換處理信號(hào),得出的仿真波形如圖11所示。

    由圖11(b)、(c)、(d)可知,當(dāng)行波信號(hào)疊加白噪聲,使信號(hào)的信噪比大于等于20 dB時(shí),小波變換能較好地消除噪聲對(duì)原始信號(hào)的干擾,有效提取行波信號(hào)。由圖11(a)可知,當(dāng)行波信號(hào)疊加白噪聲,使信號(hào)的信噪比小于10 dB時(shí),噪聲對(duì)小波變換干擾較大,此時(shí)小波去噪效果較差,小波變換無(wú)法準(zhǔn)確提取行波信號(hào)的模極大值,行波信號(hào)將會(huì)與干擾噪聲混淆,行波信號(hào)提取效果不佳,易增大故障定位誤差,嚴(yán)重時(shí)甚至可能導(dǎo)致定位失敗。

    疊加白噪聲干擾得到不同信噪比的行波信號(hào),采用HHT處理信號(hào)后得出仿真波形如圖12所示。

    圖11 不同信噪比下利用小波變換提取的行波信號(hào)Fig.11 Traveling wave signals extracted by wavelet transform for different SNRs

    圖12 不同信噪比下利用HHT提取的行波信號(hào)Fig.12 Traveling wave signals extracted by HHT for different SNRs

    由圖12可見(jiàn),疊加白噪聲后行波信號(hào)的信噪比大小分別為 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB 時(shí),HHT 受噪聲的干擾影響較大,無(wú)法觀測(cè)到明顯的突變點(diǎn),產(chǎn)生模態(tài)混疊,經(jīng)變換后的時(shí)頻圖波形雜亂散布,無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量行波波頭瞬時(shí)頻率突變值,對(duì)行波信號(hào)的提取效果不佳,導(dǎo)致定位失敗。

    由仿真結(jié)果可知,在信噪比大于10 dB時(shí),小波變換能有效提取行波信號(hào);HHT對(duì)噪聲信號(hào)的要求更為敏感,疊加白噪聲的行波信號(hào)信噪比為40 dB時(shí),仍無(wú)法準(zhǔn)確提取行波信號(hào)。實(shí)際變電站內(nèi)噪聲干擾較強(qiáng),行波信號(hào)易被噪聲信號(hào)所淹沒(méi),因此對(duì)于變電站強(qiáng)噪聲干擾下行波信號(hào)的提取,均不能直接采用小波變換、HHT方法。

    通過(guò)上述比較可知,采用SR-ITD方法在變電站強(qiáng)噪聲干擾下檢測(cè)行波信號(hào)時(shí),可準(zhǔn)確提取行波信號(hào)故障特征信息,能有效檢測(cè)淹沒(méi)在強(qiáng)噪聲干擾下的行波信號(hào)。

    5 結(jié)語(yǔ)

    本文提出了一種基于SR-ITD的行波信號(hào)檢測(cè)方法。該方法運(yùn)用隨機(jī)共振方法處理行波信號(hào),有效提高了行波信號(hào)的信噪比,然后對(duì)行波信號(hào)利用ITD方法進(jìn)行分析,可準(zhǔn)確檢測(cè)行波信號(hào),提高了現(xiàn)有行波檢測(cè)方法在變電站強(qiáng)噪聲干擾下的檢測(cè)精度。仿真結(jié)果驗(yàn)證了所提行波信號(hào)檢測(cè)方法較現(xiàn)有的行波提取方法有明顯優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了行波信號(hào)的精確故障定位,具有一定的應(yīng)用價(jià)值。

    [1]董新洲,王珺,施慎行,等.配電線路單相接地行波保護(hù)的原理與算法[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(10):154-160.DONG Xinzhou,WANG Jun,SHI Shenxing,et al.Principle and algorithm of traveling waves based single-phase-to-ground protection for distribution lines[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(10):154-160.

    [2]范新橋,朱永利,盧偉甫,等.基于多點(diǎn)電流測(cè)量的輸電線路行波故障定位新方法[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2012,32(11):39-45.FAN Xinqiao,ZHU Yongli,LU Weifu,et al.Traveling wave fault location based on multiple current measurements for transmission line[J].Electric Power Automation Equipment,2012,32(11):39-45.

    [3]姚李孝,趙化時(shí),柯麗芳,等.基于小波相關(guān)性的配電網(wǎng)單相接地故障測(cè)距[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2010,30(1):71-74.YAO Lixiao,ZHAO Huashi,KE Lifang,et al.Single-phase grounding fault locating based on wavelet correlation for distribution network[J].Electric Power Automation Equipment,2010,30(1):71-74.

    [4]何正友,錢清泉.基于小波變換的信號(hào)奇異性指數(shù)計(jì)算方法及其應(yīng)用[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2000,20(3):12-15.HE Zhengyou,QIAN Qingquan.A computationalapproachto signal singularity exponent based on wavelet transform and its application[J].Electric Power Automation Equipment,2000,20(3):12-15.

    [5]束洪春,趙文淵,彭仕欣.配電網(wǎng)纜-線混合線路故障選線的HHT檢測(cè)方法[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2009,29(5):4-9.SHU Hongchun,ZHAO Wenyuan,PENG Shixin.Faulty line selection based on HHT detection for hybrid distribution network[J].Electric Power Automation Equipment,2009,29(5):4-9.

    [6]張小麗,曾祥君,馬洪江,等.基于Hilbert-Huang變換的電網(wǎng)故障行波定位方法[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2008,32(8):64-68.ZHANG Xiaoli,ZENG Xiangjun,MA Hongjiang,et al.Power grid faultslocation with traveling wave based on Hilbert-Huang transform[J].Automation of Electric Power Systems,2008,32(8):64-68.

    [7]李澤文,周卿松.基于ITD的電網(wǎng)故障行波信息提取新方法[J].電測(cè)與儀表,2015,52(5):67-72.LI Zewen,ZHOU Qingsong.A new method for extracting the traveling wave information of power network based on ITD [J].Electrical Measurement & Instrumentation,2015,52(5):67-72.

    [8]李楠,劉福.微弱信號(hào)檢測(cè)的3種非線性方法[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2008,28(4):82-86.LINan,LIU Fu.Three nonlinearmethods ofweak signal detection[J].Electric Power Automation Equipment,2008,28(4):82-86.

    [9]ZHANG Ying,WANG Taiyong,LENG Yonggang,etal.Application of stochastic resonance signal recovery[J].Chinese Journal of Mechanical Engineering,2009,22(4):542-549.

    [10]譚繼勇,陳雪峰,何正嘉.沖擊信號(hào)的隨機(jī)共振自適應(yīng)檢測(cè)方法[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2010,46(23):61-67.TAN Jiyong,CHEN Xuefeng,HE Zhengjia.Impact signal detection method with adaptive stochastic resonance [J].Journal of Mechanical Engineering,2010,46(23):61-67.

    [11]李繼猛,陳雪峰,何正嘉.采用粒子群算法的沖擊信號(hào)自適應(yīng)單穩(wěn)態(tài)隨機(jī)共振檢測(cè)方法[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2011,47(21):58-63.LI Jimeng,CHEN Xuefeng,HE Zhengjia.Adaptive monostable stochastic resonance based on PSO with application in impact signal detection[J].Journal of Mechanical Engineering,2011,47(21):58-63.

    [12]鄭仕譜.基于隨機(jī)共振的弱信號(hào)提取方法研究[D].杭州:浙江大學(xué),2014.ZHENG Shipu.Research on weak signal extraction method based on stochastic resonance[D].Hangzhou:Zhejiang University,2014.

    [13]冷永剛.大信號(hào)變尺度隨機(jī)共振的機(jī)理分析及其工程應(yīng)用研究[D].天津:天津大學(xué),2004.LENG Yonggang.Mechanism analysis and engineering application of large signal variable scale stochastic resonance[D].Tianjin:Tianjin University,2004.

    [14]仇新艷,李付亮.基于ITD和K均值聚類的電能質(zhì)量擾動(dòng)分析與識(shí)別[J].電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào),2015,27(8):54-59.QIU Xinyan,LI Fuliang.Analysis and identification for power quality disturbance signals based on ITD and K-mean clustering algorithm[J].Proceedings of the CSU-EPSA,2015,27(8):54-59.

    [15]黃建才,朱永利.基于改進(jìn)固有時(shí)間尺度分解法的絕緣子泄漏電流去噪研究[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(1):57-64.HUANG Jiancai,ZHU Yongli.Research on de-noising of insulator leakage current based on improved intrinsic time-scale

    (continued on page 133)(continued from page 125)deposition[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(1):57-64.

    猜你喜歡
    行波共振信噪比
    一類非局部擴(kuò)散的SIR模型的行波解
    基于深度學(xué)習(xí)的無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)鏈信噪比估計(jì)算法
    安然 與時(shí)代同頻共振
    選硬人打硬仗——紫陽(yáng)縣黨建與脫貧同頻共振
    低信噪比下LFMCW信號(hào)調(diào)頻參數(shù)估計(jì)
    Joseph-Egri方程行波解的分岔
    低信噪比下基于Hough變換的前視陣列SAR稀疏三維成像
    CTA 中紡院+ 化纖聯(lián)盟 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 科技共振
    保持信噪比的相位分解反褶積方法研究
    Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov方程和Zhiber-Shabat方程的行波解
    欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 人妻久久中文字幕网| 天堂√8在线中文| 国产午夜精品久久久久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产三级中文精品| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 69av精品久久久久久| 听说在线观看完整版免费高清| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 午夜免费观看网址| 精品国产美女av久久久久小说| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 午夜影院日韩av| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美三级亚洲精品| 亚洲最大成人中文| 久久久久久久久中文| 麻豆一二三区av精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 欧美中文综合在线视频| 欧美乱妇无乱码| tocl精华| 成人午夜高清在线视频| 夜夜爽天天搞| 日本a在线网址| 日韩欧美免费精品| 88av欧美| 黄片小视频在线播放| 91字幕亚洲| 国产精品国产高清国产av| 亚洲一区二区三区不卡视频| 一本精品99久久精品77| 伦理电影免费视频| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美中文综合在线视频| 久久人妻av系列| 真实男女啪啪啪动态图| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 麻豆一二三区av精品| 欧美日本视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 一区二区三区国产精品乱码| 99精品在免费线老司机午夜| 日本一本二区三区精品| 久久人妻av系列| 91老司机精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 午夜成年电影在线免费观看| 国产亚洲欧美98| 欧美黄色淫秽网站| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 日韩av在线大香蕉| 香蕉丝袜av| 国产成人精品久久二区二区91| 日本a在线网址| 嫁个100分男人电影在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 麻豆国产av国片精品| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美中文综合在线视频| 最新美女视频免费是黄的| svipshipincom国产片| 国产探花在线观看一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国语自产精品视频在线第100页| 小说图片视频综合网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| www日本黄色视频网| 亚洲美女视频黄频| 十八禁网站免费在线| a级毛片a级免费在线| 久久中文字幕人妻熟女| 中文字幕熟女人妻在线| 两个人视频免费观看高清| 香蕉国产在线看| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲精品456在线播放app | 黑人操中国人逼视频| 国产毛片a区久久久久| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品久久久av美女十八| 黄色女人牲交| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 毛片女人毛片| 久久久久性生活片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 色综合婷婷激情| 国产视频一区二区在线看| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲无线在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 国模一区二区三区四区视频 | www日本在线高清视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 麻豆成人av在线观看| 国产高潮美女av| 男人舔女人下体高潮全视频| 十八禁网站免费在线| 嫩草影院入口| 热99re8久久精品国产| 亚洲第一电影网av| 9191精品国产免费久久| 精品福利观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 母亲3免费完整高清在线观看| aaaaa片日本免费| 热99re8久久精品国产| 日本一本二区三区精品| 免费看光身美女| 国产精品99久久99久久久不卡| 曰老女人黄片| 亚洲专区字幕在线| 免费av不卡在线播放| 国产伦一二天堂av在线观看| 一个人看视频在线观看www免费 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 黄频高清免费视频| 男人的好看免费观看在线视频| 精品欧美国产一区二区三| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产人伦9x9x在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩欧美在线二视频| 级片在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 日韩欧美三级三区| 少妇丰满av| av中文乱码字幕在线| 欧美三级亚洲精品| 超碰成人久久| 特级一级黄色大片| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 伦理电影免费视频| 香蕉久久夜色| 成年版毛片免费区| 国产毛片a区久久久久| 精品不卡国产一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久精品91蜜桃| 久久精品人妻少妇| 日本五十路高清| 日本五十路高清| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产主播在线观看一区二区| 美女免费视频网站| 黄色女人牲交| 国产精品av视频在线免费观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 草草在线视频免费看| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲无线在线观看| 两个人视频免费观看高清| 日本 欧美在线| 免费搜索国产男女视频| 欧美色视频一区免费| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| www.熟女人妻精品国产| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲午夜理论影院| 岛国在线观看网站| 成年女人看的毛片在线观看| 99视频精品全部免费 在线 | 丁香欧美五月| avwww免费| 亚洲国产看品久久| 午夜福利欧美成人| 最新中文字幕久久久久 | 国产一区二区在线av高清观看| 久久中文字幕人妻熟女| а√天堂www在线а√下载| 国产成人精品久久二区二区91| 真人一进一出gif抽搐免费| 日本一二三区视频观看| 午夜福利在线观看吧| 在线观看日韩欧美| 国产97色在线日韩免费| 首页视频小说图片口味搜索| 国产 一区 欧美 日韩| 免费观看精品视频网站| 9191精品国产免费久久| 日本成人三级电影网站| 久久人人精品亚洲av| 精品乱码久久久久久99久播| 国产爱豆传媒在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲精品在线观看二区| www.999成人在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲五月婷婷丁香| 操出白浆在线播放| 国产高清三级在线| 久久精品国产综合久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 黄色 视频免费看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久99热这里只有精品18| 1024香蕉在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 极品教师在线免费播放| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲五月婷婷丁香| aaaaa片日本免费| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲色图av天堂| 身体一侧抽搐| 国产野战对白在线观看| 日本 av在线| 午夜免费观看网址| 九九热线精品视视频播放| 91在线精品国自产拍蜜月 | 草草在线视频免费看| 长腿黑丝高跟| 我要搜黄色片| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲成人久久爱视频| 久久久精品大字幕| 亚洲国产中文字幕在线视频| 热99re8久久精品国产| 国产成人啪精品午夜网站| www日本在线高清视频| 午夜视频精品福利| 久久99热这里只有精品18| 成年女人永久免费观看视频| 一夜夜www| 舔av片在线| 性色av乱码一区二区三区2| 国产亚洲精品久久久com| 精品无人区乱码1区二区| 成人亚洲精品av一区二区| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产伦在线观看视频一区| 女同久久另类99精品国产91| 色噜噜av男人的天堂激情| 一区福利在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 久久久久国内视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 在线a可以看的网站| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 色av中文字幕| 怎么达到女性高潮| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 成人av一区二区三区在线看| 色综合亚洲欧美另类图片| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美色视频一区免费| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 身体一侧抽搐| 色吧在线观看| 最近在线观看免费完整版| 人妻久久中文字幕网| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 99视频精品全部免费 在线 | 母亲3免费完整高清在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 狂野欧美激情性xxxx| 日韩欧美国产在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 大型黄色视频在线免费观看| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 变态另类丝袜制服| 99热6这里只有精品| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 999久久久国产精品视频| 久久久精品欧美日韩精品| 免费在线观看成人毛片| 色老头精品视频在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 级片在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 美女黄网站色视频| 一夜夜www| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产黄片美女视频| 久久人妻av系列| 99视频精品全部免费 在线 | av天堂中文字幕网| 亚洲精品一区av在线观看| 一a级毛片在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲激情在线av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲av片天天在线观看| 91字幕亚洲| 97超视频在线观看视频| 欧美激情在线99| 国产淫片久久久久久久久 | 国产一区二区激情短视频| 国产成人精品无人区| 两人在一起打扑克的视频| 婷婷亚洲欧美| 在线a可以看的网站| 国产精品av视频在线免费观看| 日韩高清综合在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 网址你懂的国产日韩在线| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 免费大片18禁| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日韩国内少妇激情av| 在线视频色国产色| 免费观看人在逋| 久久九九热精品免费| 黄色丝袜av网址大全| 黑人操中国人逼视频| 久久精品国产综合久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 搡老妇女老女人老熟妇| 免费在线观看亚洲国产| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 一个人免费在线观看电影 | 亚洲无线观看免费| 成人三级黄色视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美日本视频| 国产毛片a区久久久久| 久久精品国产清高在天天线| 久久久久九九精品影院| 一本精品99久久精品77| 特级一级黄色大片| 12—13女人毛片做爰片一| 最好的美女福利视频网| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲成人免费电影在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 最近在线观看免费完整版| 校园春色视频在线观看| 特级一级黄色大片| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品野战在线观看| av中文乱码字幕在线| 色播亚洲综合网| 久久久国产成人免费| 九色国产91popny在线| 我的老师免费观看完整版| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 欧美一级毛片孕妇| 国产精品99久久久久久久久| 久久久国产欧美日韩av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 制服人妻中文乱码| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| netflix在线观看网站| 国产精品久久久av美女十八| 91九色精品人成在线观看| 最好的美女福利视频网| 久久久久国内视频| 日日夜夜操网爽| 国产精品一区二区精品视频观看| 波多野结衣高清作品| 久久久久性生活片| 一级毛片精品| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美黑人巨大hd| 久久久久久久久免费视频了| 日韩欧美精品v在线| 久久中文看片网| 无人区码免费观看不卡| 网址你懂的国产日韩在线| 热99在线观看视频| 毛片女人毛片| 亚洲国产欧美网| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲精品粉嫩美女一区| 1024手机看黄色片| 男女那种视频在线观看| 成人精品一区二区免费| 在线视频色国产色| 免费搜索国产男女视频| 波多野结衣巨乳人妻| 午夜影院日韩av| 岛国在线免费视频观看| 91麻豆av在线| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 成人特级av手机在线观看| 在线观看日韩欧美| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久久久久免费视频了| 我的老师免费观看完整版| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日韩有码中文字幕| 搡老熟女国产l中国老女人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美中文综合在线视频| 亚洲美女黄片视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 男女那种视频在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 免费看美女性在线毛片视频| 国产精品永久免费网站| 久久国产精品影院| 免费看美女性在线毛片视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 99久久精品热视频| 亚洲欧美激情综合另类| 手机成人av网站| 国产av不卡久久| 成年免费大片在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 在线免费观看的www视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲,欧美精品.| 国产精品av久久久久免费| 操出白浆在线播放| 欧美中文综合在线视频| 日韩精品中文字幕看吧| АⅤ资源中文在线天堂| 99热6这里只有精品| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 我要搜黄色片| 最新美女视频免费是黄的| 久久欧美精品欧美久久欧美| www日本黄色视频网| 久久精品影院6| 国产69精品久久久久777片 | 变态另类丝袜制服| 国产日本99.免费观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 国产私拍福利视频在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 久久精品国产综合久久久| 丰满人妻一区二区三区视频av | 亚洲成人精品中文字幕电影| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一区二区三区国产精品乱码| 五月玫瑰六月丁香| 精品久久蜜臀av无| 成人国产综合亚洲| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 日本黄色片子视频| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久99久视频精品免费| 中文字幕高清在线视频| 久久久成人免费电影| 欧美成人免费av一区二区三区| 激情在线观看视频在线高清| АⅤ资源中文在线天堂| 99久久综合精品五月天人人| 国内精品美女久久久久久| 九九热线精品视视频播放| 国产v大片淫在线免费观看| 午夜免费成人在线视频| 亚洲av熟女| 国产探花在线观看一区二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产成人av教育| 搞女人的毛片| www日本黄色视频网| 国产97色在线日韩免费| 熟女电影av网| 我要搜黄色片| 亚洲成av人片在线播放无| 热99在线观看视频| 99在线视频只有这里精品首页| 色综合婷婷激情| 一区福利在线观看| 少妇的丰满在线观看| 国产99白浆流出| 又大又爽又粗| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲国产精品999在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 精品福利观看| 久久中文字幕人妻熟女| 女警被强在线播放| 三级国产精品欧美在线观看 | 亚洲人与动物交配视频| 国产黄片美女视频| 色播亚洲综合网| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产不卡一卡二| 无人区码免费观看不卡| 欧美一区二区精品小视频在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 看黄色毛片网站| 欧美一区二区国产精品久久精品| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产又色又爽无遮挡免费看| 偷拍熟女少妇极品色| 免费观看精品视频网站| 亚洲片人在线观看| www.精华液| 久久国产精品影院| 99re在线观看精品视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 成人欧美大片| 久久99热这里只有精品18| 午夜成年电影在线免费观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲精品在线美女| 综合色av麻豆| 黑人操中国人逼视频| 男女床上黄色一级片免费看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 草草在线视频免费看| 国产97色在线日韩免费| 91字幕亚洲| 夜夜爽天天搞| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 99久国产av精品| 日韩欧美精品v在线| 99久久国产精品久久久| 欧美日韩国产亚洲二区| 成人特级av手机在线观看| 日本一本二区三区精品| 国产亚洲av高清不卡| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 一个人看视频在线观看www免费 | 国产精品久久久人人做人人爽| 老司机午夜十八禁免费视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久久色成人| 一个人看的www免费观看视频| 男女之事视频高清在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 嫩草影院精品99| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 观看免费一级毛片| 国产高清激情床上av| 天堂影院成人在线观看| 少妇丰满av| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲 国产 在线| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 中亚洲国语对白在线视频| 免费看光身美女| 亚洲国产欧美一区二区综合| 搞女人的毛片| 91久久精品国产一区二区成人 | 久99久视频精品免费| 在线a可以看的网站| 精品久久久久久久末码| 国产视频一区二区在线看| 欧美日韩乱码在线| 中文字幕av在线有码专区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲国产欧美网| 日本a在线网址| 99国产精品99久久久久| 黄色女人牲交| 制服人妻中文乱码| 国产精品,欧美在线| 免费在线观看日本一区| 哪里可以看免费的av片| 色综合婷婷激情| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品久久蜜臀av无| 日本 av在线| 久久伊人香网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲真实伦在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲国产欧美一区二区综合| 黄色成人免费大全| 两性夫妻黄色片| 国产99白浆流出| 美女 人体艺术 gogo| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品午夜福利视频在线观看一区|