DE102007037060A1 - Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal sowie Netzanalysegerät - Google Patents

Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal sowie Netzanalysegerät Download PDF

Info

Publication number
DE102007037060A1
DE102007037060A1 DE102007037060A DE102007037060A DE102007037060A1 DE 102007037060 A1 DE102007037060 A1 DE 102007037060A1 DE 102007037060 A DE102007037060 A DE 102007037060A DE 102007037060 A DE102007037060 A DE 102007037060A DE 102007037060 A1 DE102007037060 A1 DE 102007037060A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
frequency
voltage signal
phases
power supply
harmonics
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE102007037060A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102007037060B4 (de
Inventor
Rainer Dipl.-Ing. Hauser
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Priority to DE102007037060.3A priority Critical patent/DE102007037060B4/de
Priority to US12/222,112 priority patent/US8024143B2/en
Publication of DE102007037060A1 publication Critical patent/DE102007037060A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102007037060B4 publication Critical patent/DE102007037060B4/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R23/00Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra
    • G01R23/02Arrangements for measuring frequency, e.g. pulse repetition rate; Arrangements for measuring period of current or voltage

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Frequencies, Analyzing Spectra (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Zum Ermitteln einer Netzfrequenz aus einem Spannungssignal, das einen besonders hohen Anteil an Oberwellen hat, werden mit der diskreten Fouriertransformation zwei Phasen berechnet, und aus dem Phasenabstand zwischen diesen Phasen wird auf die Netzfrequenz zurückgeschlossen.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal sowie ein Netzanalysegerät.
  • In Stromversorgungsnetzen wird üblicherweise eine Wechselspannung bereit gestellt, zum Beispiel von 230 Volt. In Mitteleuropa beträgt die Frequenz der Wechselspannung (Netzfrequenz) 50 Hz. Sowohl die Amplitude der Spannung als auch die Netzfrequenz können Schwankungen unterliegen. Netzanalysegeräte erfassen die Amplitude der Wechselspannung. Hierfür ist es notwendig, dass die Netzanalysegeräte die Netzfrequenz möglichst exakt kennen.
  • Um in einem Netzanalysegerät die Netzfrequenz abzuleiten, werden in einem empfangenen Spannungssignal üblicherweise die Spannungsnulldurchgänge ausgewertet. Sondert man nichtplausible Werte aus, kann man die Periode der Wechselspannung aus den Nulldurchgängen ableiten, wobei in Netzanalysegeräten eine größere Anzahl von Perioden überprüft wird und ein Mittelwert gebildet wird.
  • Ist das Spannungssignal stark oberwellenbelastet, gibt es zusätzliche Nulldurchgänge. Diese erschweren das Ableiten der Periodendauer. Daher wird häufig bei Netzanalysegeräten, wenn diese oberwellenbelastete Signale empfangen, auf die genaue Frequenzerfassung verzichtet. Statt dessen wird eine Nennfrequenz als Grundlage für die weitere Datenerfassung herangezogen. Hierunter leidet die Genauigkeit der eigentlichen Messungen des Netzanalysegerätes.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, ein zuverlässiges Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal bereit zu stellen, das auch bei stark oberwellenbelasteten Signalen funktioniert.
  • Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Schritten gemäß Patentanspruch 1 und ein Netzanalysegerät gemäß Patentanspruch 7 gelöst.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren fasst somit folgende Schritte:
    • a) Festlegen einer Samplefrequenz fS für eine Sampleschwingung,
    • b) Abfragen des Spannungssignals zu N äquidistanten Zeitpunkten zu X Perioden der Sampleschwingung, wobei X = 5, 6, 7, ... (also ganzzahlig größer 4), zum Erhalt von N Samplewerten xn für n = 0, 1, ..., N – 1,
    • c) Ermitteln einer ersten Phase φ1(X) gemäß der Formel
      Figure 00020001
      wobei l = 0, 1, ... und w(n) eine Fensterfunktion ist,
    • d) Ermitteln einer zweiten Phase φ2(X) gemäß der Formel
      Figure 00020002
      wobei m = 1, 2, 3, ... mit m > l ist,
    • e) Ermitteln einer Frequenz f gemäß der Formel
      Figure 00020003
      als Netzfrequenz.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren beruht auf Erkenntnissen, die bei der Frequenzanalyse von Musik gewonnen wurden und in dem Artikel von Judith C. Braun und Miller S. Puckette, „A high resolution fundamental frequency determination based an Phase changes of the Fourier transform" in J. Acoust. Soc. Am. 94 (2), Pt. 1, August 1993, Seite 662 ff. beschrieben sind.
  • Die Formel φ1(X) ist hierbei nichts anderes als die gefensterte Phase, ermittelt aufgrund der diskreten Fouriertransformation, und φ2(X) ist eine ebensolche Phase. Hierbei ist die Phase bei φ1 gegenüber der herkömmlichen Phasenberechnung um l Samplewerte verschoben. Bevorzugt soll φ1(X) gleich der herkömmlichen Fourierphase sein, l = 0. φ2(X) ist die Fourierphase mit um m Samplewerten verschobener Gewichtung in der Summe und um m – l Samplewerte gegenüber φ1(X) verschoben. Bevorzugt soll m – l = 1 sein, d. h. φ2 folgt direkt auf φ1. Bei l = 0 ist m = 1, und nur φ2(X) weicht von der herkömmlichen Fourierphase in der Definition ab.
  • Theoretisch kann die Fensterfunktion w(n) = 1 sein, oder es kann ein einfaches Rechteckfenster definiert sein. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, ein Hanningfenster zu verwenden. Es gilt dann
    Figure 00030001
    ist.
  • Die in Schritt e) des erfindungsgemäßen Verfahrens angegebene Formel trägt der Tatsache Rechnung, dass die beiden Phasen unterschiedlichen Gruppen von Samplewerten, nämlich bei φ1 beginnend mit xl und bei φ2 beginnend mit xm, jeweils bis xN-1 zugeordnet sind. Der Phasenabstand zwischen diesen beiden Phasen, normiert auf 2π entspricht bei benachbarten Phasen genau dem Stauchungsfaktor, der mit fS multipliziert werden muss, um die Netzfrequenz f zu erhalten.
  • Es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass gleich beim ersten Durchlauf des erfindungsgemäßen Verfahrens die Netzfrequenz präzise ermittelt wird. Daher können mehrer Iterationen durchlaufen werden. Vor jeder Iteration wird hierzu die Samplefrequenz fS angepasst, nämlich auf fS = f × N gesetzt. Wünscht man für f eine Genauigkeit von ε, so können die Iterationen durchlaufen werden bis
    Figure 00040001
    Es ist durchaus möglich, dass nach endlich vielen Iterationen die Frequenz exakt ermittelt wird, sodass ε = 0 gewählt werden darf.
  • Die Erfindung wird auch verwirklicht durch ein Netzanalysegerät, das ein Anschlusspaar zum Erfassen eines Spannungssignals aufweist und dazu ausgelegt ist, insbesondere durch geeignete Programmierung eines Mikroprozessors des Netzanalysegerätes, das erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen.
  • Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung unter Bezug auf die Zeichnung beschrieben, wobei die Figur den Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens veranschaulicht.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren beginnt mit einer Messung (Schritt S10):
    Es wird eine Samplefrequenz fS festgelegt, die ein N-faches eines Nennwertes für die Netzfrequenz ist, die durch das erfindungsgemäße Verfahren ermittelt werden soll. Da später mit der X-ten Harmonischen gearbeitet werden soll, wird die Dauer von X-Perioden der Samplefrequenz fS berechnet und diese in N Zeitintervalle geteilt. Hierbei soll X eine natürliche Zahl größer als 4 sein. Zu diesen Zeitpunkten wird ein Eingangssignal der Spannung abgefragt („gesampelt"), sodass man Samplewerte Xn mit n = 0, 1, 2 ... N – 1 erhält.
  • Für die X-te Harmonische wird nun die diskrete Fouriertransformation mit Gewichtung durch ein Fenster
    Figure 00050001
    berechnet, also gemäß der Formel
    Figure 00050002
  • Nun wird die selbe Fouriertransformation im Abstand eines Samplewertes berechnet gemäß
    Figure 00050003
  • Die Summen erstrecken sich bis zu xN, was man aber so behandeln kann, als sei XN = 0, da bei dem entsprechenden Summanten in den Summen w(n) = 0 ist.
  • Im Schritt S12 sind somit φ1(X) und φ2(X), also zwei unterschiedliche Phasen ermittelt worden.
  • Im nachfolgenden Schritt S14 wird eine Frequenz aufgrund der Formel
    Figure 00050004
    berechnet.
  • Diese berechnete Frequenz f stellt einen Näherungswert für die zu ermittelnde Netzfrequenz dar. Es wird nun im nachfolgenden Schritt S16 geprüft, ob f ausreichend nah an fS/N liegt. Mit anderen Worten wird geprüft, ob
    Figure 00050005
    wobei ε die gewünschte, vorher definierte Ermittlungsgenauigkeit ist. Fällt f innerhalb der Ermittlungsgenauigkeit auf fS/N, wird im nachfolgenden Schritt S18 das Verfahren beendet, und f gilt als ermittelt. Ergibt die Prüfung in Schritt S16, dass f noch nicht ausreichend gut ermittelt ist, wird die Samplefrequenz fS im nachfolgenden Schritt S20 auf den Wert f × N gesetzt, dann wird das Verfahren mit den Schritten S10, S12, S14 und S16 wiederholt, und zwar unter jeweiliger Neusetzung der Samplefrequenz in Schritt S20 solange, bis Schritt S18, also das Ende des Verfahrens erreicht ist.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Nicht-Patentliteratur
    • - Judith C. Braun und Miller S. Puckette, „A high resolution fundamental frequency determination based an Phase changes of the Fourier transform" in J. Acoust. Soc. Am. 94 (2), Pt. 1, August 1993, Seite 662 ff [0008]

Claims (7)

  1. Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal mit den Schritten: a) Festlegen einer Samplefrequenz fS für eine Sampleschwingung, b) Abfragen (S10) des Spannungssignals zu N äquidistanten Zeitpunkten in X Perioden der Sampleschwingung, wobei X = 5, 6, 7, ..., zum Erhalt von N Samplewerten xn mit n = 0, 1, ... N – 1, c) Ermitteln (S12) einer ersten Phase φ1(X) gemäß der Formel
    Figure 00070001
    wobei l = 0, 1, ... und w(n) eine Fensterfunktion ist, d) Ermitteln (S12) einer zweiten Phase φ2(X) gemäß der Formel
    Figure 00070002
    Wobei m = 1, 2, 3, ... mit m > l ist, e) Ermitteln (S14) einer Frequenz f gemäß der Formel
    Figure 00070003
    als Netzfrequenz.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem l = 0 ist.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem m – l = 1 ist.
  4. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche bei dem
    Figure 00080001
  5. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, mit dem weiteren Schritt (S20) f): setzen von fS = f × N, und wobei die Schritte b) bis f) (S10, S12, S14, S16, S20) wiederholt werden, bis für die in Schritt e) (S14) ermittelte Frequenz f gilt
    Figure 00080002
    wobei ε ≥ 0 ein die Ermittlungsgenauigkeit angebender Wert ist.
  6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem ε = 0 ist.
  7. Netzanalysegerät mit einem Anschlusspaar zum Erfassen eines Spannungssignals, dadurch gekennzeichnet, dass das Netzanalysegerät dazu ausgelegt ist, das Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche durchzuführen.
DE102007037060.3A 2007-08-03 2007-08-03 Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal sowie Netzanalysegerät Active DE102007037060B4 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007037060.3A DE102007037060B4 (de) 2007-08-03 2007-08-03 Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal sowie Netzanalysegerät
US12/222,112 US8024143B2 (en) 2007-08-03 2008-08-01 Method for ascertaining a mains frequency in a voltage signal, and mains analyzer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007037060.3A DE102007037060B4 (de) 2007-08-03 2007-08-03 Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal sowie Netzanalysegerät

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102007037060A1 true DE102007037060A1 (de) 2009-02-05
DE102007037060B4 DE102007037060B4 (de) 2023-05-04

Family

ID=40175986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102007037060.3A Active DE102007037060B4 (de) 2007-08-03 2007-08-03 Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal sowie Netzanalysegerät

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8024143B2 (de)
DE (1) DE102007037060B4 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015036016A1 (de) * 2013-09-11 2015-03-19 Siemens Aktiengesellschaft Frequenzmessung in energieversorgungsnetzen
DE102016010634B3 (de) * 2016-09-05 2018-01-11 Gerd Bumiller System und Verfahren zur Messung der Netzfrequenz von elektrischen Energieversorgungsnetzen mit hoher Genauigkeit und schneller Reaktion

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0311825A1 (de) * 1987-10-16 1989-04-19 BBC Brown Boveri AG Frequenzrelais
EP1847838A1 (de) * 2006-04-21 2007-10-24 Fondazione Torino Wireless Verfahren und Vorrichtung zur Frequenzschätzung

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7468593B2 (en) * 2006-11-14 2008-12-23 Beckwith Electric Co., Inc. Digital system for motor bus transfer

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0311825A1 (de) * 1987-10-16 1989-04-19 BBC Brown Boveri AG Frequenzrelais
EP1847838A1 (de) * 2006-04-21 2007-10-24 Fondazione Torino Wireless Verfahren und Vorrichtung zur Frequenzschätzung

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BROWN,J.C.,PUCKETTE,M.S.: A high fundamental frequ ency determination based on phase changes of the F ourier transform.In:Journal of the Acoustical Soci ety of America,Aug.1993,Vol.94,Nr.94,Nr.2,S.662-66 7;$Kapitel II.B.$
BROWN,J.C.,PUCKETTE,M.S.: A high fundamental frequency determination based on phase changes of the Fourier transform.In: Journal of the Acoustical Society of America,Aug.1993,Vol.94,Nr. 94,Nr.2,S.662-667;$Kapitel II.B.$; *
Judith C. Braun und Miller S. Puckette, "A high resolution fundamen<?page 3?>tal frequency determination based an Phase changes of the Fourier transform" in J. Acoust. Soc. Am. 94 (2), Pt. 1, August 1993, Seite 662 ff

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015036016A1 (de) * 2013-09-11 2015-03-19 Siemens Aktiengesellschaft Frequenzmessung in energieversorgungsnetzen
DE102016010634B3 (de) * 2016-09-05 2018-01-11 Gerd Bumiller System und Verfahren zur Messung der Netzfrequenz von elektrischen Energieversorgungsnetzen mit hoher Genauigkeit und schneller Reaktion
WO2018041997A1 (de) 2016-09-05 2018-03-08 Gerd Bumiller System und verfahren zur messung der netzfrequenz und daraus abgeleitete messgrössen, events und zuständen eines elektrischen energieversorgungsnetzes

Also Published As

Publication number Publication date
DE102007037060B4 (de) 2023-05-04
US8024143B2 (en) 2011-09-20
US20090063073A1 (en) 2009-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE112016006971T5 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Herausfinden des Phasenfehlers oder von Timing-Verzögerungen in einem Stromwandler und Leistungsmessvorrichtung einschließlich Stromwandlerfehlerkorrektur
DE102011002812A1 (de) Verfahren, Vorrichtung und Netzüberwachungsgerät zur Ermittlung von abnormalen Ereignissen der Netzspannung
DE102012107021A1 (de) Vorrichtung zur Messung eines Wechselstroms
DE10114410A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Messen eines Qualitätsmasses einer Phasenrausch-Wellenform
DE3543123C2 (de)
DE102014210009A1 (de) Verfahren zur Signalverarbeitung mithilfe variabler Koeffizienten
DE102005044194B4 (de) Messvorrichtung und Verfahren zum Messen von relativen Phasenlagen von digitalen Signalen
DE102007054306B4 (de) Verfahren zum Analysieren von Wechselspannungssignalen
DE102007037060A1 (de) Verfahren zum Ermitteln einer Netzfrequenz in einem Spannungssignal sowie Netzanalysegerät
EP0593007A2 (de) Verfahren zum Bestimmen der elektrischen Netzableitung in ungeerdeten elektrischen Netzen
DE102014202604B4 (de) Automatisierte Ermittlung der Resonanzfrequenzen von Protonen für Magnetresonanzexperimente
DE202012012649U1 (de) Vorrichtung zur Messung eines Wechselstroms
AT516556B1 (de) Messsystem mit resonanten Sensoren und Verfahren zum Betrieb eines Resonators
DE69630179T2 (de) Testsystem für ein Wechselstromnetz zur Messung von Oberschwingungsströmen und Spannungschwankungen
EP3579002B1 (de) Einrichtung und verfahren zur messung von isolationswiderstand und ableitkapazität bei gestörtem messsignal
EP0763209A1 (de) Verfahren zum ermitteln von harmonischen oberschwingungen zu einer grundschwingung eines elektrischen signals
DE102009029896A1 (de) Verfahren mindestens zur Bestimmung der Läuferposition von rotierenden oder linearen Synchronmaschinen
DE4134472C2 (de) Verfahren zum Messen des Klirrfaktors eines Wechselspannungssignales
EP1126730B1 (de) Verfahren zur aufwandsarmen Signal-, Ton- und Phasenwechseldetektion
DE102012209227A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Messen der Grundfrequenz eines Leitungssignals
DE102007054307A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Durchführen einer Frequenzanalyse eines Wechselspannungssignals, insbesondere an einer Versorgungsnetzleitung
EP0199979B1 (de) Messverfahren zur Bestimmung des Schleifen- oder Innenwiderstandes eines Wechselstromnetzes und Vorrichtung zur Anwendung des Verfahrens
DE102012208405A1 (de) Messgerät und Verfahren zur verbesserten Abbildung von Spektralverläufen
DE102006043809A1 (de) Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung einer Prozessgröße
EP2848949A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Isolationswiderstandes in einem ungeerdeten Stromversorgungssystem

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
R012 Request for examination validly filed

Effective date: 20140620

R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final