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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.18.2012.tde-14052012-100658
Documento
Autor
Nome completo
Guido Gomez Peña
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2012
Orientador
Banca examinadora
Machado, Ricardo Quadros (Presidente)
Marra, Enes Gonçalves
Oliveira, Vilma Alves de
Título em português
Análise de eventos em redes de distribuição por meio das transformadas Wavelet e S
Palavras-chave em português
Qualidade de energia elétrica
Transformada Wavelet
Transformada-S
Resumo em português
O presente trabalho apresenta uma comparação de duas técnicas para a análise tempo - frequência em análise de qualidade de energia elétrica para sinais de tensão que contenham distúrbios individuais ou simultâneos. Dessa forma, o objetivo, desta dissertação, é encontrar uma ferramenta que forneça as características e parâmetros para a localização, identificação e classificação de tais distúrbios. O estudo consiste na análise do desempenho da Transformada Wavelet Discreta e da Transformada-S, principalmente, quando os sinais são analisados na presença de múltiplos distúrbios. Ambas as transformadas fornecem informação importante nos domínios do tempo e da frequência. No entanto, essas ferramentas não tem sido amplamente exploradas para análise de múltiplos distúrbios. Neste contexto, ambas as transformadas são testadas para conhecer seus desempenhos e suas capacidades de identificação e localização de eventos de qualidade de energia elétrica. Para finalizar, é projetado um sistema classificador baseado em arvore de decisão capaz de reconhecer quinze tipos de distúrbios diferentes.
Título em inglês
Event analysis in distribution networks using Wavelet and S transform
Palavras-chave em inglês
Power quality
S transform
Wavelet transform
Resumo em inglês
This work presents a comparison of two methods for time-frequency analysis applied in Power Quality signals containing single or multiple disturbances. In this way, the aim of this work is to apply tools that supply the parameters and characteristics to identify, locate and classify Power Quality disturbances. For that, the proposed method analyzes the performance of the Wavelet and S transforms, mainly when the signals are with more than one disturbance type. Both mathematical tools supply important information on the time and frequency domain. However, these tools have not been thoroughly used to analyze multiple events locate Power Quality events. In this contest, both transforms are tested in order to assess their performance to identify and locate electrical power quality events. According to a decision tree classifier, fifteen types of single and combined power disturbances are well recognized.
 
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Guido.pdf (2.35 Mbytes)
Data de Publicação
2012-05-21
 
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