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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 716 毫秒
1.
并联混合型有源电力滤波器的主要参数设计和仿真研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
并联混合型有源电力滤波器可较好地补偿电流源型谐波源产生的谐波。其交流侧电感、直流侧电容的设计对系统的补偿效果至关重要。文章在理论分析的基础上 ,利用MatLab中的电力系统仿真工具箱对并联混合型有源电力滤波器进行了建模和仿真研究。仿真结果表明 :并联混合型有源电力滤波器可对电力系统中的谐波、无功电流分量进行较好的补偿  相似文献   

2.
在电力滤波的理论分析基础上,讨论了交流滤波装置参数的计算方法和最佳参数选择方法、给出了优选滤波器的计算程序流程图,通过实例计算表明,所设计的滤波器能更合理、更有效地吸收谐波电流和无功补偿。  相似文献   

3.
谐波治理非常重要的手段之一是采用各种形式的电力滤波器滤除相应谐波,滤波器参数设计不合理就会与电网发生谐振,产生谐波放大的情况.针对以往设计过程中存在参数调整困难、无法及时得到滤波效果的直观显示等问题,设计了一种基于MATLAB GUI的电力滤波器设计与软件仿真平台,友好的人机界面下能实时便捷输入或修改系统参数,通过软件...  相似文献   

4.
工业中的电网谐波不但降低了电能的质量,还可能引起故障甚至事故,因此有必要对电网谐波进行有效地滤除;实际的工程实践中,无源滤波器常被用来滤除该谐波,而其滤波参数的确定是个关键;基于带精英策略的非支配排序遗传算法NSGA-Ⅱ,文中提出了一种新的无源滤波器的参数优化方法,克服了传统的凭个人经验选择滤波器参数的缺陷.利用NSGA-Ⅱ对无源滤波器进行参数优化,不仅能节省初始投资,还能更有效地消除谐波干扰;仿真结果证明了该方法的有效性.  相似文献   

5.
LCL型光伏并网滤波器参数设计好坏直接影响其滤波性能、成本及电网是否容易发生谐振.针对LCL并网滤波器参数设计不易的问题,提出一种LCL滤波器参数设计方法.方法首先根据LCL滤波器并网条件下的谐波模型,分析其滤波特性及谐波电流与各滤波器参数的关系;然后按LCL滤波器设计要求确定各参数上下界,用熵值权重法把多个优化目标转化成单目标优化模型;最后通过灰狼算法寻滤波器各参数最优值.通过具体设计实例,在Matlab中搭建不同LCL滤波器设计方案的仿真模型.对比结果表明,所提方法设计的滤波器滤波效果更好,且更经济,验证了设计方法的可行性.  相似文献   

6.
混合型电力滤波器由无源滤波器和有源滤波器通过不同的连接方式构成。根据煤矿电网谐波源特性选择了适用的混合型电力滤波器拓扑方式 ,针对其中的有源滤波器部分设计了基于电压检测的谐波电流获取方法 ,并由此构造了电路模型。经仿真实验分析 ,证实该方案具有优良的谐波抑制特性 ,该设计思路和方法是可行的。  相似文献   

7.
传统的LCL型滤波器抑制高频谐波的速度快,LLCL型滤波器内有串联谐振支路,能使开关频率谐波旁路。针对三相逆变并网系统并网电流的班开关频率谐波问题和高频谐波问题,本文提出一种新型的LCLCL型滤波器。通过在拓扑结构上结合LCL型滤波器和LLCL型滤波器中的串联谐振支路,并对滤波器参数进行规范设计,以达到更好的滤波效果。最后进行三相逆变并网仿真,验证了LCLCL型滤波器优越的正确性和有效性。  相似文献   

8.
近年来,电力系统谐波造成的危害日趋严重,给代电质量造成了严重的干扰.谐波污染已成为供电系统中不容忽视的问题之一,已引起了人们的关注.有源电力滤波器作为一项抑制谐波的有效措施,被广泛地研究和应用.并联混合型有源电力滤波器能很好的实现谐波抑制和无功补偿,其交流侧电感、直流侧电容的设计对系统的补偿效果至关重要.在并联混合型有源电力滤波器模型基础上利用Matlab仿真软件进行分析,仿真结果表明,并联混合型有源电力滤波器对电力系统中的谐波的抑制具有很好的补偿效果.理论分析、仿真结果验证了该方法的正确性和有效性.  相似文献   

9.
逆变电源的谐波分析及抑制方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文以400Hz的SPWM逆变电源为例,分析了逆变电源输出电压和电流谐波,提出了有效的谐波抑制策略,该策略包括正确选择载波频率、注入适当的谐波和设计合适的滤波器,并用MATLAB对电源系统进行了仿真,通过对输出电压做FFT分析,得到了输出电压的THD值,验证了所采取的消除谐波的方法的可行性.  相似文献   

10.
基于MATLAB的Simulink的Sim Power Systems工具,对电网谐波的产生、检测、控制、谐波补偿方面做了研究,并对整个系统做了详细的仿真。电力有源滤波器(APF)采用的谐波检测算法是一种基于坐标变换的离散傅里叶(DFT)滑窗迭代算法,能够将检测到的谐波进行基波和高次谐波分离,从而得到所需补偿的谐波分量,然后通过基于递推积分PI和离散滑模变结构控制的复合谐波电流控制算法产生对应的谐波补偿分量,实现动态补偿。通过在MATLAB中对其建模仿真,验证了该谐波检测算法和PWM控制算法的正确性和可行性。对实际设计电力有源滤波器提供了可靠的数据参考。  相似文献   

11.
直流输电工程中,换流变保护区内阀侧发生单相接地故障时,存在保护灵敏度低、可靠性差的问题。分析了换流变阀侧故障的故障特征,对比换流变与传统交流变压器的运行工况的差异,结合波形分析结果,验证了基于差分滤波、工频基波有效值的差动保护计算方法不适用于换流变保护,提出取消差分滤波并采用全波电流有效值计算差动保护的改进措施,利用实际的特高压直流工程仿真系统进行验证,结果证实改进后的差动保护解决了阀侧单相接地故障灵敏度低、可靠性差的问题。  相似文献   

12.
单相周波变换器常用于AC/AC功率变换系统,特别是交流驱动系统的速度控制。本文介绍的周波变换器采用单相矩阵变换器(SPMC)结构和正弦波脉宽调制(SPWM)方式,并用MATIAB/Simulink仿真验证了其设计原理的正确性。  相似文献   

13.
基于Zigzag变压器的交直流叠加输电技术,能有效解决直流功率注入普通变压器二次侧易引发的直流偏磁问题,可较大程度提高现有交流输电网络的输电能力,实现交直流功率的灵活传输。给出基于Zigzag变压器的交直流叠加输电系统的拓扑结构及输电原理,分析Zigzag变压器避免磁饱和的机理;与纯交流输电方式比较下,研究交直流叠加输电系统线路的稳态运行特性,得出系统满足一定电气条件时,该系统具有更小的电压降和功率损耗。搭建交直流叠加输电系统仿真模型,仿真结果表明研究得出的特性的正确性。  相似文献   

14.
应用Designer软件计算出交指型腔体带通滤波器的初始尺寸,在HFSS软件中建模并仿真优化,对Designer计算结果与HFSS优化后的S参数仿真结果进行比较分析,确定二次Designer计算参数,更新仿真模型并再次进行HFSS优化仿真得出二次仿真结果,对两次仿真结果进行比较分析后确定误差系数,宽带滤波器设计引入误差系数后进行仿真验证,确定了该设计方法的有效性,从而简化了腔体滤波器设计,进而提高了设计效率。  相似文献   

15.
通过对高频逆变器前端DC—DC的升压PWM调制和后端DC—AC的SPWM调制的研究,提出了利用FPGA结合DDS技术来实现逆变器的控制电路集成化,并采用模数混合信号FPGA集成了闭环控制的反馈控制电路,从而简化设计,提高系统的稳定和可靠性。本设计中,重点在于外围功率电路部分前端升压的高频变压器的设计以及输出端LC滤波电感与电容的选取,需要综合考虑频率特性、功率因数来选取合适的材料和数值。  相似文献   

16.
根据煤矿井下连续采煤机的具体工况,并通过液压传动、直流传动和交流传动3种连续采煤机行走驱动方式的比较,提出了一种连续采煤机行走变频驱动系统的设计方案;分析了变频器几种控制方式及特点,详细介绍了连续采煤机牵引用矢量变频器的选型及系统硬件结构。井下工业性试验结果表明,采用交流变频技术控制连续采煤机行走系统既能满足连续采煤机牵引的要求,又不干扰其它井下用电设备,具有一定的实用性。  相似文献   

17.
介绍了三相PWM整流器的数学模型,分析了固定开关频率控制策略的原理,同时利用电压电流双闭环构建了PWM整流器控制结构,并在Matlab软件中对固定开关频率控制策略进行了仿真。通过直流侧电压和交流侧电流波形验证了固定开关频率控制策略的可行性。最后分析了PWM整流器关键参数的设置对交流侧输入电流谐波含量的影响,给出了一个较为合理的滤波电感参数。  相似文献   

18.
测试激励的选择影响电路故障诊断的精度。对待测电路进行十倍频程AC Sweep分析来确定正弦测试信号的频率优化范围,基于电路幅频响应中离散频点相应的电压有效值来计算各故障特征数据类内类间离散度,统计多频测试信号敏感度因子大小,并以此为目标函数利用遗传算法实现测试信号中频率参数优化。以双带通滤波电路为例进行了仿真验证,实验结果表明该方法优化出的测试激励信号能有效降低电路故障响应特征分布模糊性,提高了故障诊断率。  相似文献   

19.
王娟  王洪希 《控制工程》2021,28(3):445-450
传统12脉波工业整流系统仍会产生大量谐波和无功,研究了一种基于感应滤波技术的新型12脉波工业整流系统,通过仿真分析研究其在谐波抑制方面的优越性。在阐述了感应滤波技术滤波机理的基础上,利用MATLAB/Simulink中电力系统仿真模块(PSB)工具,建立感应型换流变压器及其滤波单元构建的新型12脉波工业整流系统仿真模型,通过与传统12脉波整流系统对比仿真研究,使用感应滤波时仿真结果网侧谐波THD仅为0.73%,表明了感应滤波技术能将谐波抑制于阀侧,避免其经过变压器流入电网并能减少对设备的损耗及谐波对电网的影响。  相似文献   

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