首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
为使三相四线制电网中谐波电流检测电路结构更为简单,响应速度更快,检测结果更为精确,基于瞬时无功功率理论,对传统谐波电流检测法进行改进。将锁相环PL L去掉,设定固定角速度构造正、余弦回路;提出新算法矩阵,改进 i p-iq算法,去掉零序分量,使得三相四线制电网中电流正序分量的计算更为简便;将低通滤波器L PF换成陷波滤波器,利用其点阻滤波的特性,滤除工频电流,然后与含有谐波的原电流作差,快速、精确测得谐波电流。通过仿真,验证了改进后的 i p-iq法检测电路更简单、响应更快、检测结果更精确。  相似文献   

2.
一种改进型谐波与无功电流检测方法的仿真研究   总被引:2,自引:4,他引:2  
对基于瞬时无功功率理论的应用高通滤波器检测高次谐波电流的方法进行了简要分析 ,继而提出一种新的改进型检测方法 ,即省去无功电流通道的一个高通滤波器后 ,被检测电流中的高次谐波电流和基波无功电流就能同时被检测出来 利用科学计算软件Matlab对该模型进行计算机仿真研究 ,仿真结果证明了该方法的正确性和可行性  相似文献   

3.
依据三相电路的瞬时无功功率理论进行谐波检测并用于电力有源滤波器中,可以动态抑制谐波,补偿无功.介绍利用MATLAB为仿真工具,对特定的谐波源顺利实现了基于瞬时无功功率理论进行实时、准确谐波检测的仿真过程,为电网中应用电力有源滤波器对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行实时补偿打下良好基础.并验证了仿真结果的正确性.  相似文献   

4.
用于三相四线制系统的有源电力滤波器研究   总被引:13,自引:1,他引:12  
为解决在三相四线制电路中使用有源电力滤波器滤除非线性负载的谐波问题,提出采用零线电流分离法来实现有源电力滤波器在三相四线制系统中的应用。仿真及实验结果表明,采用这方法,可以对三相四线制系统中的谐波、负序、零序等电流分量进行补偿,补偿效果良好。  相似文献   

5.
在相四线制并联有源电力滤波器   总被引:5,自引:0,他引:5  
大量关于有源电力滤波器的研究仅限于三相三线制系统,而没有考虑三相四线制系统。针对不对称三相四线制系统中零序电流的补偿,提出采用三相四线制并联有原电力滤器来滤除其中的零序电流。详细阐述了这种三相四线制并联有源电力滤波器的主电路结构、工作原理、数学模型和检测方法,并提出了一种不经过坐标变换的滞环控制。仿真结果表明这种有源电力滤波器能有效滤除三相四线制系统中的基波零序、基波负序和谐波等有害电流。  相似文献   

6.
单周控制四桥臂三相四线制有源电力滤波器   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种基于单周控制的四桥臂三相四线制有源滤波器.该控制方法不需要检测三相负载电流和三相电源电压,不需要使用任何乘法器,可以大大简化谐波检测电路和电流跟踪控制电路.整个控制电路由4个带复位积分器、几个触发器、比较器和一些模拟器件组成,控制电路简单、可靠、无延佑迟.主电路开关频率恒定,容易实现.在对四桥臂变换器的三相四线制有源滤波器进行分析、建模的基础上,进行了仿真研究,仿真结果表明单周控制三相四线制有源滤波器能有效地补偿系统谐波、零序和无功电流,而且响应快、补偿性能好.  相似文献   

7.
改进的三相四线制有源电力滤波器谐波电流检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
对电流谐波的准确快速检测是决定有源电力滤波器补偿性能的一个重要环节.文中结合无功功率理论和佛布迪(FBD)法,提出一种改进的三相四线制系统谐波电流检测方法.该方法省去了不必要的零序电流分离环节,降低了算法的复杂性,减少了传统瞬时无功功率法因坐标变换引起的矩阵运算,提高了谐波检测的实时性和动态性能.对零轴电流进行单独提取,进行上下电容均压控制,确保在三相四线制电容中分式有源电力滤波器中的适用性.采用改进的移动平均值算法代替低通滤波器,避免低通滤波器采样和计算过程中产生的滞后误差,提高了谐波的检测精度.通过在三相四线制电容中分式有源电力滤波器中的仿真和实验,验证了所提出的方法的可行性与优越性.  相似文献   

8.
不对称三相电路谐波及基波负序电流实时检测方法研究   总被引:27,自引:1,他引:27  
电力有源滤波器是一种新型谐波抑制装置,对于不对称三相电路,可同时抑制其中的基波负序电流,为此需准确检测出谐波与基波负序电流之和,文中对一种基于三相电路瞬时无功功率伯检测方法进行了理论分析,仿真及实验、结果表明,该方法能准确地检测出谐波及其波负序电流。  相似文献   

9.
张慧敏 《科技信息》2011,(28):102-103
有源电力滤波器是一种动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,当系统中谐波含量较大,超过了有源滤波器的补偿容量时,需要对含量较大的特定次谐波进行补偿。本文在matlab/Simulink建立仿真模型,通过比较a相负载电流、检测出的特定次谐波电流波形,该法能够准确地将三相四线制电路中负载电流的任意次谐波电流检测出来。  相似文献   

10.
分析了三相交流调压电路的电路结构及其电源电流波形;建立了一个三相交流调压电路的具体应用实例--高频焊接设备的仿真模型,并对其线电流的谐波状况进行了仿真分析,仿真结果与现场谐波测试结果进行了对比分析,二者相符,说明仿真电路模型正确.针对设备的谐波状况设计了两组单调谐滤波器和一组二阶高通滤波器,对加入了LC滤波器的电路进行仿真验证,发现电源线电流的高次谐波含量大幅度减少,波形接近正弦波,这证明了谐波治理方案设计的正确性.  相似文献   

11.
根据非线性负载的等效电路模型,以“当负载电流为周期电流时,负载电流与负载基波有功电流差的绝对值在一个周期内的积分值最小”为检测原理,提出了一种基于迭代算法的有源电力滤波器单相电路谐波电流检测方法.使用该方法先计算出产生基波有功电流的电阻部分对应的电导,则可求出基波有功电流,用负载电流减去基波有功电流,就得到实际要补偿的谐波及无功电流.该方法具有计算量非常小,实时性好,检测精度高等特点.理论分析与仿真研究证实了该方法的有效性.  相似文献   

12.
以运算放大器Op-Amp为基础,提出了构成有源RC电流模式负反馈高通滤波电路全集成MOSFET-C的平衡结构。对其电流模式高通滤波电路进行了深入的理论研究,并利用PSPICE,通用模拟电路程序,对其输了压幅频特性进行了仿真分析,研究结果表明:应用运算的大器能实现各类电流模式高通滤波电路,也能直接处理电流信号。  相似文献   

13.
低通滤波器对谐波检测电路的影响   总被引:73,自引:0,他引:73  
通过对基于瞬时无功功率理论的一种谐波电流检测方法的研究,利用MATLAB仿真软件建立了相应的仿真电路,就其中的低通滤波器对谐波电流检测效果的影响进行了仿真研究。结果表明,低虎波顺的截频率、阶数和类型对检测电路的动态响应过程、检测精度都有很大影响。文中的仿真研究结果能为设计谐波检测电路提供指导。  相似文献   

14.
改进型谐波与基波有功和无功电流检测法   总被引:6,自引:0,他引:6  
在三相电压不对称时,传统ip-iq检测法中的锁相环检测到的电压相位并非该电压的正序分量相位,因此得到的瞬时有功和无功电流会存在误差.有鉴于此,文中提出了一种改进的ip-iq检测法,该方法用基于低通滤波器的基波正序电压提取单元代替传统的电压检测电路,提取单元能检测出电压正序分量的相位,从而在三相不对称时仍能精确检测基波有功、无功电流.最后通过仿真分析对所提出方法的正确性和可行性进行了证明.  相似文献   

15.
基于单相瞬时无功功率理论的谐波及无功电流检测   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对单相电路中的谐波及无功电流检测问题,对三相瞬时无功功率理论进行扩展,提出了单相瞬时无功功率理论,在该理论的基础上得到了单相电路谐波及无功电流检测的两种方法,即p、q法和ip、iq法。理论分析和仿真结果验证了该方法的有效性。  相似文献   

16.
提出了一种基于全差分电流反馈运算放大器(FDCFOA)的混合模式二阶滤波器电路.与CFOA实现该滤波器电路相比,可以大大降低总谐波失真(在100 mV输入电压,1 MHz的总谐波失真为3.60%).该电路在不改变电路结构的前提下就能同时实现全差分输入、输出电压模式和电流模式滤波器低通、高通和带通的功能.滤波器电路还具有灵敏度低,固有频率ω和品质因数Q可以独立调节.采用90 nm CMOS工艺完成了PSPICE仿真,理论分析和仿真结果证明了电路的有效性.   相似文献   

17.
介绍了一种基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制方案.该改进型检测方法用积分、延时和增益环节代替传统ip,iq检测方式中的低通滤波器,检测延时可减少到1/6个电源周期,同时这种方法可以推广到单相、三相四线电路和三相不平衡负载的场合中.采用三角载波方法进行电流闭环跟踪,主电路器件开关频率固定且补偿电流准确跟踪指令电流.基于能量平衡原理并借助检测环节实现了逆变器直流侧电压的闭环控制.仿真结果验证了该控制方案的正确性,采用该方案后,电源电流得到有效改善.  相似文献   

18.
有源电力滤波器谐波电流检测研究及仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种基于改进型谐波检测方法.该改进型检测方法用积分、延时和增益环节代替传统ip、iq检测方式中的低通滤波器,检测延时可减少到1/6个电源周期,同时这种方法可以推广到单相、三相四线电路和三相不平衡负载的场合中.仿真结果验证了该控制方案的正确性.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号