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不对称三相电路畸变电流和负序电流的一种实时检测方法 总被引:2,自引:0,他引:2
电力有源滤波器能动态补偿还对称三相电路的畸变电流,负序电流分量。为此需准确检测这些电流分量,本文提出了一种实时检测了不对称三相电路畸变和负序电流分量之和方法,并对该检测方法进行了理论分析,仿真实验证明了所提方法的正确性,其检测性能优于其它方法。 相似文献
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基于自适应线性神经元网络的三相畸变电流检测方法及实现 总被引:21,自引:9,他引:21
文章基于自适应线性神经元网络,给出了一种可在三种不对称非线性负载情况下用于有源电力滤波器的畸变电流检测方法,该方法具有实时、准确、能自适应跟踪负载电流的变化等特点,并针对所给出的方法用模拟电路加以实现。计算机仿真和实验结果证明了该方法及所提出模拟电路的可行性。 相似文献
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利用函数的傅立叶级数分析方法,对桥式可控整流电路的电流连续和电流继续情况进行了分析,给出了计算电流畸变的实用公式及几何曲线,使十分复杂的理论计算变得简单明了,更便于工程实际的应用。 相似文献
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畸变电压下单相电路谐波和无功电流综合检测方法 总被引:2,自引:0,他引:2
在现有单相电路基波电流分离法基础上,分析了锁相环相位检测误差和畸变电压对谐波和无功电流检测的影响,得出由锁相环及畸变电压引起的相位检测误差不影响谐波电流的检测,但对谐波和无功电流的综合检测以及直流侧电压调整有影响的结论.提出了一种谐波和无功电流综合检测新方法,采用无锁相环、提取功率角的方式,实现了畸变电压下单相电路谐波和无功电流的综合检测.仿真结果验证了该检测方法应用于有源电力滤波器中的有效性. 相似文献
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研究了基于ip-iq方法提取畸变电流的物理实现过程。设计并制作电网电压信号调理和整形电路、锁相频率合成电路,按照采样点数要求产生无相位差的同步采样信号,利用高精度的A/D转换电路完成负载电流信号的采集,保证了采样精度。ip-iq算法中数字低通滤波器的类型、动静指标等对检测精度的影响较大,给出了给定滤波指标后设计满足要求的数字低通滤波器的方法。在Matlab中对设计的ip-iq算法进行仿真分析,结果表明畸变电流的补偿效果明显,所述方法能够应用在有源电力滤波器的研制中。 相似文献
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介绍电流检测电路的实验方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、逼边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测的方法。 相似文献
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阐述了基于瞬时无功功率理论的ip-iq法基本原理,提出了一种无锁相环(PLL)的ip-iq畸变电流检测法,可以消除由于PLL而产生的相移偏差。理论分析和MATLAB仿真结果均表明,在三相负载对称或不对称的情况下,都能准确地检测出三相畸变电流,验证了该方法的有效性和优越性。 相似文献
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主发电机在出厂试验时,其输出的电压、电流均为规则的正弦波,而主发电机在柴油机试验台中作为柴油机试验的陪试负载时,其输出的波形和励磁电流电压波形均发生了严重的畸变.针对主发电机匹配柴油机试验时产生波形畸变的现象和原因作了分析研究. 相似文献
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畸变电流会引起电子脱扣器误动作,进而导致低压断路器无故跳闸。利用峰值系数KP和波形系数KW,分析了三角波和矩形波这两种典型的畸变电流波形对不同电流检测及控制处理方式电子脱扣器的影响,克服了谐波电流总畸变率(THD)难以准确、定量分析谐波电流对电子脱扣器校准误差影响的缺陷。通过峰值检测校准误差曲线和均值检测校准误差曲线可以准确、直观地看出不同畸变波形下峰值检测和均值检测的校准误差。根据非线性负荷的波形特征及校准误差曲线,适当地调整动作电流整定值,能够在一定程度上避免畸变电流导致的电子脱扣器频繁误动作现象。 相似文献
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对有源电力滤波器来说,一个关键性的问题就是如何快速而准确地检测出所需补偿的分量,并实现实时动态跟踪补偿,这直接决定了补偿装置的整体性能。 相似文献
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单相电路谐波及无功电流新型检测方法 总被引:11,自引:0,他引:11
为解决单相电路有源电力滤波器对谐波及无功电流实时检测中存在的不足,根据正交函数的正交特性,提出了一种新的单相电路谐波及无功电流的检测方法,它是利用对畸变电流中的基波有功和无功电流分量分别进行分解,通过加法器、乘法器和积分器计算出谐波和无功电流。电网电压发生畸变时该法可通过增加低通滤波器进行修正,并不影响实时检测的结果。其优点是整个运算电路结构简单、成本低,只需要4个乘法器、2个加(减)法器、1个PLL和2个积分器,且所用元器件可用模拟电路实现,无延时;运算方法简单,省去了复杂的矩阵和反矩阵变换运算;既可单独检测出畸变电流中的任何电流分量,又能得出谐波和无功电流之和。理论分析和仿真实验证实了该方法的有效性和可行性。 相似文献
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在广义无功功率理论的基础上,阐述了瞬时无功电流和瞬时畸变电流微机测量技术的原理和电路构成。 相似文献
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检测电流的目的是各式各样的,其中以交流电机的过载保护为目的的较多.检测手段也是各式各样的,当发生过载时,作为机械方面一般常采用安全销来保护电动机,电气方面常采用热继电器来保护电动机.但是,机械安全销使用范围较窄,不仅设定合适的值较麻烦,而且由于机械的疲劳,长期使用可靠性亦是个问题.热继电器设定范围也较窄,也不适合欠电压及负载短路的保护.所以热继电器和安全销一样,只适合于安全范围较低的保护.为了达到响应速度快、设定范围宽、检测精度高和长期稳定地实现缺相、欠电压和过载保护之目的, 相似文献