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相似文献
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1.
三相异步电动机空载断相运行分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文应用三相对称分量法和矢量作图分析法,对三相异步电动机空载断相运行的电流、电压特性进行了分析,为设计电压取样型断相保护电路所需电压信号提供了理论依据。  相似文献   

2.
本文应用三相对称分量法和矢量作图分析法 ,对三相异步电动机空载断相运行的电流、电压特性进行了分析 ,为设计电压取样型断相保护电路所需电压信号提供了理论依据。  相似文献   

3.
龙伟民 《科技信息》2012,(36):143-143
本文分析了断相保护器的工作原理和电路理论基础,对称的三相非正弦信号的和不衡为零;对断相保护器的应用进行了分析。  相似文献   

4.
为了实现电网谐波和无功电流的准确实时检测,在对同步坐标变换思路进行改进的基础上,提出了一种结合广义瞬时无功功率理论的无功电流检测方法,并进行了仿真。结果表明,该方法能更加准确地检测出广义瞬时无功补偿电流即不对称三相系统中的谐波、不对称分量以及无功电流分量的和,并能适用于三相电源电压对称无畸变和三相电源电压不对称且畸变的情况。理论推导和仿真实验结果验证了该方法的正确性和有效性。  相似文献   

5.
SVC无功信号检测方法的实现   总被引:3,自引:3,他引:0  
为提高静止无功补偿器(SVC)的控制精度和速度,对其控制信号的检测方法进行深入分析。介绍了基于瞬时无功功率理论的ip-iq运算方式在负载三相电压畸变、电流不对称情况下的信号检测方法。给出了负载三相电压畸变、电流不对称情况下SVC的信号检测方法。仿真结果表明,无功信号检测方法能够快速、有效、准确地得到SVC的控制信号,对工程实践有一定的指导意义。  相似文献   

6.
三相电压不对称时谐波和无功电流的准确检测   总被引:25,自引:0,他引:25  
讨论了三相电网电压不对称情况下对非线性负荷合理的补偿方案,对基于“瞬时无功功率理论”的谐波检测方法所存在的不足进行了分析,继而提出了一种新的基波无功和高次谐波电流检测方法。由于采用了双闭环方式,使得在三相电压不对称并含有高次谐波的情况下,也可以对基波无功和高次谐波电流进行准确的检测,检测精度受元件参数变化影响小,具有较强的适应性。另外,按照功率平衡的原理,对补偿电流进行了修正。仿真分析对该方法的正确性和可行性进行了证明。  相似文献   

7.
在三相电力系统分析和计算中,由于电路存在互感或发生故障而导致三相电路不对称,加大了系统网络分析和计算的难度。采用“相分量法”建立电网各种不对称条件下的无互感等值电路,通过修改故障前的电力网络中的节点导纳矩阵,列出网络方程,求解各点电压和电流值。“相分量法”对分析存在互感或发生故障等不对称网络有效,不受网络参数对称与否的限制,拓宽了电力系统不对称电路的计算方法,简化了计算过程。算例演示了计算步骤和方法,表明该方法是分析线路存在互感、短路或断路不对称运行计算的一种有效的方法。  相似文献   

8.
针对非理想电压下不能获取基波正序有功和无功电流的问题,通过对三相电压和电流并行地进行p-q坐标变换和低通滤波以降低系统延时,并获取三相基波正序电压和电流的综合相位信息,通过坐标反变换求出基波正序电流中的有功和无功分量,从而提出1种改进的ip-iq算法。研究结果表明:该算法在电网电压对称无畸变、电网电压不对称、电网电压同时存在畸变和不对称条件下,均能获取正确的基波正序有功和无功电流,为在有源电力滤波系统中实现对谐波电流、无功电流和不对称分量的综合补偿提供了合理的参考指令电流。  相似文献   

9.
对UPQC补偿量检测方法进行了分析,提出在电网电压不对称且畸变的状态下实现UPQC补偿量综合检测的方法,该方法不存在锁相环和大量的坐标变换,通过正弦幅值积分器直接从不对称且畸变的电压中提取出基波正序电压,可直接用于电压补偿量的计算,同时为基于FBD法的谐波电流检测电路提供正弦参考信号,可快速准确地实现补偿量的检测。通过simiulink进行仿真,实现了电网电压谐波畸变且不对称状态下电压和电流补偿量的检测。  相似文献   

10.
针对传统的谐波检测算法在检测三相电压对称时效果良好而不对称时存在很大误差的问题,提出一种新型的既适用于三相电压对称系统又适合三相电压不对称系统的高精度改进p-q谐波检测方法.该谐波检测方法应用正负序解耦理论提取三相电压的基波正序电压分量,通过给定的谐波拟合精度与相对误差等指标进行相应的跟踪计算,从而实现谐波电流的准确检测.通过仿真和实验表明,提出的谐波检测方法与传统方法相比具有较大的优势,精度、有效性和抗干扰性能表现良好.  相似文献   

11.
本文对不对称三相电压馈电给不对称三相负载的解法分四个小节进行讨论:1,不对称三相制(电压或电流)分解为对称分量法;2,不对称三相电压对于对称三相负载的作用;3,对称三相电压对于不对称三相负载的作用;4,不对称三相电压馈电给不对称三相负载的解法。  相似文献   

12.
数字锁相环与滤波技术在PWM整流器中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
三相电压型SVPWM整流器可采用基于MATLAB和FPGA的VHS-ADC高速数字信号处理平台建模,但建模时,三相静止坐标系到两相同步旋转坐标系的Park变换和两相旋转坐标系到两相静止坐标系的变换初相位不定,使变换不能顺利实现,另外,电网电压、电流采集时存在噪声,影响了系统稳定性。在常规的三相电压型SVPWM整流器模型基础上,增加数字锁相环以跟踪电网电压的相位和频率,增加FIR数字滤波器对信号进行处理,减少干扰。在VHS-ADC平台上设计了电压外环PI环节、电流内环PI环节和坐标变换模型。通过小功率实验,三相电压型SVPWM控制系统运行稳定,验证了数字锁相环和FIR数字滤波器应用于三相电压型SVPWM整流器的可行性。  相似文献   

13.
本借助三相对称分量原理,分析了三相异步电动机在不对称的三相电压作用下,三相电流的不对称度与三相电压不对称度之间的关系.由此结果证明了无论从节约电能上,还是提高三相异步电动机输出功率方面,提高三相电压的对称度都是非常有利的.  相似文献   

14.
杨芬 《科技咨询导报》2012,(23):71-71,73
文章证明了运用移相控制技术实现单相电源向对称三相负载进行供电的原理,并论证了可以针对不同负载连续可调地输出对称三相电压的可行性.阐述晶闸管控制电抗器(TCR)阻抗可控可变的性质,详细计算得到控制参数.最后在单、三相变换电路中采用对移相元件并联TCR的方法,使电路的输出对应于不同对称负载都可以输出对称的三相交流电,为没有三相供电电源的三相负荷提供了一种单相变三相的变换方式。  相似文献   

15.
谐波电流检测i_p-i_q法在三相系统电压不对称或发生畸变时,得到的电压初相角与期望值存在相位差,此相位差会直接影响检测结果,为解决这个误差,本文在传统检测方法的基础上提出了一种新的方法,该方法在系统电网电压不对称或发生畸变时能准确检测出基波正序有功电流,通过前置正负序分离模块来解决低通滤波器参数选取的困难以及通过后期的调节器来准确锁定基波正序电压的初相角。通过理论推导和仿真实验证明了检测方法的正确性。  相似文献   

16.
在三相电路中,三相电源、三相负载和三相输电线路只要有一部分不对称就称为不对称三相电路。当负载不对称时,负载中性点发生位移,中性点位移造成各相负载电压不平衡,其后果是影响负载正常运行,严重时将导致负载被毁。通过采用结点法分析不对称三相静负载电路,讨论不对称负载对三相电路的影响及中性线在三相四线制供电系统中的重要作用。  相似文献   

17.
本文对三相异步电机的电源断相各种保护电路进行比较分析后,利用电压采样原理设计制作出了一种实用、安全、可靠的三相异步电机电源的断相、过压、欠压保护电路。并对其工作原理进行了较详细的论述。  相似文献   

18.
变压器是电力系统中的主设备之一,对它的研究是很有必要的。本文用Matlab对三相双绕组变压器进行仿真研究。对变压器产生保护误动,空载合闸以及单相对地短路的原因进行仿真分析,在此基础上,对三相双绕组运行状态和故障状态进行研究,主要是对单相,两相短路和三相短路进行模拟仿真。指出在三相变压器里,三绕组变压器的特性及结构与双绕组仍然是基本一致的,即相当于两个双绕组变压器;变压器中的不对称现象是由外施电压的不对称和负载的不对称而引起的。这两种原因都将导致二次电压不对称。当发生短路故障时,将会影响变压器的正常运行。实验表明,本文不仅具有理论意义,而且具有实际意义。  相似文献   

19.
光伏并网发电是太阳能资源利用的重要方式,具有无功补偿功能的光伏并网发电系统对改善供电质量,提高发电效率有重要意义。本文提出一种将逆变器和静止无功发生器相结合的三相光伏并网发电控制装置。该装置能够实时检测光伏阵列输出电压和电流、电网电压和负载电流,具有过压、欠压、过流、断相、短路等保护功能。  相似文献   

20.
三相输出电压对称是对三相逆变电源的重要要求之一,在三相逆变电源中,输出电压不对称主要是由于三相负载的不平衡引起的.本文基于对称分量法和叠加原理对三相逆变电源在不平衡负载下产生三相输出电压不对称的机理进行了系统的分析,得到了输出电压正、负、零序分量不同的补偿特性.设计了一个简单可行的同步正负序参考系控制器,有效地补偿了不平衡负载引起的逆变电源输出电压畸变,保证了逆变电源在任意不平衡负载下均能维持三相平衡的输出电压.论文最后通过Matlab仿真结果验证了理论分析和所提出的控制方法的正确性.  相似文献   

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