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相似文献
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1.
为了满足系统各分量的实时检测,结合空间矢量概念与自适应干扰对消原理提出了适用于三相系统的基波正、负序分量和谐波分量的自适应检测方法,并详细地分析了检测电路的频率特性。结果表明,所提出的自适应检测方法对于基波检测回路相当于一个理想的二阶带通滤波器,对于谐波检测回路相当于一个理想的二阶陷波器。当被检测信号发生严重畸变时,为克服高次特征谐波对检测精度的影响,采用了在积分器前串接低通滤波器的方法来减小谐波引起的权值波动。用软件PSCAD/EMTDC仿真带不对称负荷的三相电压型逆变器的结果证明了所提检测方案正确有效。  相似文献   

2.
针对有源电力滤波器(APF)设计过程中,在检测谐波电流时要满足实时性强和精确度高的要求,在传统自适应检测方法的基础上,提出了一种先进的三相APF系统补偿电流自适应检测方法。该方法结合了空间矢量变换与自适应干扰对消的原理,克服了传统自适应检测方法存在的固有局限性,具有较强的自适应性,在系统电流严重畸变时,能实时高精度地检测出三相系统中的各相谐波分量,同时可检测出基波正、负序分量。文中详细分析了检测电路的频率特性,该检测电路采用锁相环产生参考电压和在积分器前串接低通滤波器,并通过广义矢量变换矩阵取代传统变换矩阵的方法,大大提高了系统检测精度和动态响应特性。该方法同样适应于电压各分量的检测。实验结果证明了该检测方法的正确性和优越性。  相似文献   

3.
并联有源电力滤波器的自适应重复控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
在现有电力有源滤波器重复控制方法的基础上,提出了自适应负载谐波电流数字检测方法和重复控制自适应信号发生器。基于瞬时无功功率理论,在d-q坐标系中实现谐波电流的数字检测算法,并引入自适应的每基波周期采样点数kmax消除电网电压频率变化的影响。采用比例控制与重复控制并联用于输出波形控制。实验结果证明了这种自适应的谐波电流检测和数字重复控制方式的有效性。  相似文献   

4.
基于数字信号处理的谐波和无功电流的检测   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对谐波和无功电流检测中存在的问题,提出了一种离散检测方法。通过构造同步基准正余弦信号,获得了电压、电流的基波正序分量,消除了三相电压不对称与同步信号发生电路对检测结果的影响。并在此基础上扩展研究了检测任意次谐波正序、负序和零序分量的情况。仿真测试结果证明了该方法的有效性。  相似文献   

5.
有源滤波器参考电流的自适应检测方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
曾云  陈华丽  颜中原 《供用电》2002,19(6):14-16
介绍一种自适应滤波系统 ,用于快速准确地检测出有源滤波器的参考电流。该方法采用干扰自适应对消原理实现自适应谐波及无功检测电路 ,具有较强的自适应性 ,不受负载或电网状态的变化影响 ,能满足有源电力滤波器对谐波及无功检测的要求。仿真结果证明了这种检测方法的有效性。  相似文献   

6.
提出了谐波电流检测方法,利用电压源非线性负载的平均直流输出电压和电流来代替典型负载电流和源电压.基于MATLAB/Simulink工具,设计了电容负载全桥二极管整流器单相交流系统的模型,并分析了产生正弦参考电流和滤波参考电流的逐级仿真结果,证明了该谐波检测方法成功地达到了产生单相APF参考电流信号的目的.  相似文献   

7.
有源滤波器参考电流的自适应检测方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了一种自适应滤波系统,用于快速准确地检测出有源滤波器的参考电流,该方法采用干扰自适应对消原理实现自适应谐波及无功检测电路,具有较强的自适应性,不受负载或电网状态的变化影响,能满足有源电力滤波器对谐波及无功检测的要求,仿真结果证明了这种检测方法的有效性。  相似文献   

8.
在此介绍了一种应用于三相六桥臂双主电路拓扑结构的自适应滞环电流控制策略。使用广义谐波分频检测算法可从电路中检测出低频广义谐波分量和高频广义谐波分量,采用自适应滞环控制策略对低频谐波信号采用两态滞环控制,高频谐波信号采用三态滞环控制。最后,搭建并联型广义有源电力滤波器(GAPF)的整体仿真模型,使用Simulink仿真,仿真数据可证明对系统采用自适应滞环控制策略后,系统侧三相广义谐波含量明显减少,从而可知控制策略对广义谐波电流抑制有效。  相似文献   

9.
有源滤波器参考电流的自适应检测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种自适应滤波系统,用于快速准确地检测出有源江波器的参考电流,该方法采用干扰自适应对消原理实现自适应谐波及无功检测电路,具有较强的自适应性,不受负载或电网状态的变化影响,能满足有源能力滤波器对谐波及无功检测的要求,仿真结果证明了这种检测方法的有效性。  相似文献   

10.
针对目前实现谐波检测的系统集成度不高的缺陷,本文研究基于SOPC技术的微电网谐波检测系统。系统硬件的设计包括信号调理电路与Qsys系统硬件模块的设计。信号调理电路由电压互感器、放大输出路、滤波电路、抗干扰电路组成。通过在Qsys嵌入式开发平台上编写Verilog HDL代码文件进行ADC模块、显示模块与相关辅助模块等Qsys系统硬件模块设计。系统的软件设计在集成开发环境中进行,采用C语言编程实现数据处理、数据结果显示的功能,再通过FFT算法完成对谐波信号的数据分析。最后利用所设计的谐波检测系统对微电网信号进行检测,实验结果表明,本文所设计系统实现了对各次谐波含量的检测,具有的极强灵活性与可拓展性,可随时进行参数和结构修改,本文设计的系统具有强大的应用价值。  相似文献   

11.
一种改进ip-iq谐波电流检测算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了更加快速、精确地检测出三相电力系统中谐波电流,基于瞬时无功功率理论,提出了一种改进谐波电流检测算法.该算法利用一种变步长LMS算法来实现ip-iq理论中低通滤波器的功能,用当前误差信号和上一次误差信号归一化的自相关估计来进行步长迭代.与传统ip-iq算法相比,该算法在不降低检测精度的前提下,具有更快的动态响应性能....  相似文献   

12.
基于瞬时无功功率理论的改进谐波检测算法   总被引:8,自引:0,他引:8  
能否快速精确检测出谐波电流是决定有源滤波器整体滤波性能的关键。作者基于瞬时无功功率理论提出了一种改进的谐波检测算法。该算法采用变步长最小均方自适应滤波器作为检测电路中的低通滤波器,通过选择递推公式参数并结合两种误差信号的自相关估计结果调整步长进行迭代,实现了对滤波器收敛速度与稳态失调的灵活控制。理论分析和仿真实验验证了该谐波电流检测算法的正确性和有效性。  相似文献   

13.
针对传统被动式孤岛检测法存在检测时间长、盲区大,而主动式孤岛检测法影响电能质量的缺点,提出一种新的基于模糊神经网络与小波变换的孤岛检测方法。该方法首先采集逆变器输出的电流信号和公共耦合点处的电压信号,再将该电流信号和电压信号分别进行小波变换,然后通过对各尺度上的细节信号进行算法处理来获取适合于孤岛检测的特征向量,最后该特征向量通过模糊神经网络进行模式识别来判断系统是否发生孤岛现象。仿真与实验结果表明,该方法在并网逆变器功率与本地负载功率匹配及失配的多种条件下均能有效识别,具有检测速度快,盲区小,对电能质量无影响等优点,并且适合于单相、三相光伏并网系统。  相似文献   

14.
首先分析了注入式混合型有源电力滤波器的结构及工作原理,针对有源电力滤波器的工作性能很大程度上取决于对谐波电流高精度、实时的检测,提出一种基于瞬时无功功率理论ip~iq谐波检测算法的改进算法,采用最小均方(LMS)自适应滤波器作为检测电路中的低通滤波器。可以更快地检测出谐波电流的指令信号,具有更好的稳态检测精度。利用MATLAB对其进行建模和仿真,验证了谐波电流检测算法的正确性和有效性。  相似文献   

15.
一种自适应谐波电流检测方法的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
提出一种基于自适应噪声对消技术的谐波电流检测方法.简单介绍了自适应噪声对消技术;详细分析了自适应谐波电流检测电路的原理,此电路具有二阶自适应陷波器的特性;并利用MATLAB中的Simulink对所提出的检测系统建立了仿真模型,给出了仿真波形.仿真结果验证了自适应谐波电流检测方法的有效性.这种检测方法具有检测电路简单,自适应能力良好,动态响应特性较好,检测精度较高等优点.  相似文献   

16.
单相自适应检测在三相无功及谐波电流检测中应用   总被引:6,自引:5,他引:1  
电力有源滤波器作为一种有效的抑制谐波干扰的动态补偿装置,要求对无功电流、高次谐波电流、负序电流等补偿参考电流进行高精度的瞬时检测。根据传统有功功率的定义和自适应干扰对消原理,在仿真分析自适应检测电路的动态特性和检测精度关系的基础上,提出其一个改进的检测电路。改进的检测电路继承了自适应检测电路的优点,而且在保持一定的检测精度时具有更好的跟随性能。同时,在这种改进的单相检测电路基础上,按流入电源电流三相平衡原则,形成三相检测电路,它能适用于三相负荷不平衡时的检测。仿真结果表明了它的可行性。  相似文献   

17.
为实现有源滤波装置补偿电流的准确、实时跟踪,电流的实时检测是关键。传统的各种谐波检测方法特性各不相同,但它们都仅适用于电压基准比较明确场合。将基于频谱搬移原理的同步相关滤波技术应用于电力系统谐波检测,并借助于多分辨率分析思想和小波分析概念得到了一种降采样频率方法以适应谐波频率变化的情况,即自适应同步相关滤波。以交交变频器输出谐波为例,用Matlab软件仿真。仿真结果表明,这种自适应谐波检测技术可有效解决电压基准变化时的谐波检测的难题,同时为谐波抑制的实施奠定了基础。  相似文献   

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