Способ определения количества гармоник несинусоидальных сигналов
Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к определению количества гармоник несинусоидальных сигналов. Технический результат заключается в снижении объема вычислений при определении числа гармонических составляющих несинусоидального сигнала и повышении точности этого определения путем выбора оптимального числа выборок мгновенных значений сигнала. Это достигается тем, что результатом измерения выборок мгновенных значений напряжения определяется действующее значение напряжения, причем количество выборок мгновенных значений сигнала постепенно увеличивается до некоторого значения, при котором действующее значение перестает изменяться. 3 ил.
Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерению спектра несинусоидальных сигналов.
Известен способ определения количества гармоник несинусоидальных сигналов, основанный на использовании разложения функции в ряд Фурье с определением гармонических составляющих с помощью формул (см., например, Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа, 1973, с. 225). Недостатком способа является трудоемкость расчетов при необходимости определения только ширины спектра, т.е. количества гармонических составляющих без определения их амплитудных значений. Кроме этого, не всякий несинусоидальный сигнал можно представить аналитической формулой. Наиболее близким к предлагаемому является способ определения количества гармоник несинусоидальных сигналов, основанный на разложении заданной функции в ряд Фурье при использовании выборок мгновенных значений несинусоидального сигнала (фиг. 1) с последующим использованием приближенных формул (см. там же, с. 229), который принят в качестве прототипа. К недостаткам известного способа можно отнести большой объем вычислений в тех случаях, когда необходимо определить только количество гармонических составляющих сигнала без определения их амплитудных значений, а также снижение точности вычислений при невыполнении условия определения оптимального числа n выборок мгновенных значений несинусоидального сигнала. Сущность решения состоит в стремлении получить технический результат, заключающийся в снижении объема вычислений при определений числа N гармонических составляющих несинусоидального сигнала и повышении точности этого определения путем выбора оптимального числа n выборок мгновенных значений сигнала. Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе определения количества гармоник несинусоидальных сигналов, включающем определение n выборок мгновенных значений напряжения при одинаковом шаге между выборками, равном 360o/n, особенность заключается в том, что рассчитывают действующее значение сигнала путем возведения выборок в квадрат, их суммирования, деления на n, извлечения квадратного корня, затем повторяют описанную процедуру расчета действующего значения, увеличивая n на единицу каждый раз, до тех пор, пока действующее значение не будет равно предыдущему значению с заданной погрешностью, при этом количество N гармоник несинусоидального сигнала определяют из выражения: N=(n-1)/2. Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что заявителем не обнаружено аналога, характеризующегося признаками, тождественными всем признакам заявленного изобретения, а определение из перечня аналогов прототипа позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "новизна". Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень". На фиг. 1 и 2 изображены временные диаграммы напряжений, на фиг.3 изображены напряжения на комплексной плоскости, поясняющие предлагаемый способ. Рассмотрим некоторые новые положения, касающиеся определения действующего (эффективного) значения несинусоидальных сигналов на примере электрического напряжения. Известно, что это значение определяется выражением:






Определим n выборок мгновенных значений напряжения (4), каждая из которых равна:
uj = Umsin(




где





Учтем, что sin2x = 0,5(1-cos2x), тогда (7) можно записать в виде:

где

Перейдем в область комплексных изображений, приняв для упрощения выражений: 2



Геометрически






Un - Un+1 = 0. (12)
Отметим, что при всех j<n действующее значение меняется при каждом j. Что касается функций с неограниченным спектром, то известно, что спектральная плотность уменьшается с увеличением частоты гармоник, поэтому влияние гармоник с номерами k>N незначительно. Количество гармоник N в этом случае определяется из измененного условия (12);
Un-Un+1 =

где

средство, воплощающее заявленный способ при его осуществлении, предназначено для использования в электроизмерительной технике, в частности для определения количества гармоник несинусоидальных сигналов;
для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью известных средств. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3