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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,提出了一种能够跟踪产生基波有功电流的电阻部分对应的电导的、基于最优迭代算法的有源电力滤波器单相电路谐波电流实时检测方法.该方法具有计算量小、实时性好、检测精度高等特点.仿真研究和实验都证实了该方法的正确性. 相似文献
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研究用于谐波和无功电流检测的自适应神经网络,神经网络权值根据均方误差的最快梯度下降法来调整。其本质是按误差信号与参考输入的相关性来调整,稳态时能完全检测出与参考输入相关的信号,使得被检测波形不存在波动,最后检测用数字方法实现。 相似文献
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单相电路谐波及无功电流检测研究 总被引:10,自引:0,他引:10
通过静止坐标系与旋转坐标系的坐标变换关系的理论推导,得到一种新型单相电路谐波和无功电流检测模型。通过计算机仿真,得到了很好的仿真结果。理论分析与仿真结果证明了该模型的正确性。该模型不仅可以快速检测出单相电路谐波电流、基波无功电流,而且可以快速检测出基波电流及基波有功电流和基波无功电流分量。 相似文献
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为了解决单相电路瞬时谐波及无功电流检测方法存在的问题,对单相电网电流进行了分解并提出了一种新的单相电路瞬时谐波及无功电流的检测方法。对该方法进行了理论分析和Matlab仿真试验,证明该方法较好的解决了单相电路中谐波及无功电流的实时检测问题,算法简化易于实现。 相似文献
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为减小谐波对电网的污染和补偿无功功率提高功率因数,针对单相电流,在基于瞬时无功功率理论的基础上,详细研究了对基波有功电流、无功电流和谐波电流的提取方法,并在此基础上提出了一种检测任意高次谐波的方法,该方法控制简单、容易实现。仿真和实验研究都证实了该方法的有效性和可行性。 相似文献
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谐波和无功电流的实时检测是有源电力滤波系统中一个非常重要的环节。应用神经网络理论能够解决谐波和无功电流检测的精度和实时性问题,本提出了一种基于神经网络的自适应谐波和无功电流的检测方法,分析了这种方法的检测原理,同时给出了其具体实现。仿真结果证明了该方法的有效性。 相似文献
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针对单相电路谐波和无功电流检测方法中计算量大,实时性较差的缺点,采用Hopfield神经网络的谐波电流检测方法,这种全连接、单层反馈神经网络由于引入能量函数进行优化计算,网络不需要预先进行训练,并且具有并行处理能力,能够对数据进行实时处理,使得算法简化,易于实现,处理数据能力大大提高。与基于瞬时无功功率理论的检测方法相比,Hopfield神经网络法具有计算量小,检测精度高,实时性好的优点。在Matlab/Simulink环境下对两种方法进行仿真比较,结果表明基于Hopfield神经网络的检测方法具有很好的实时性和较高的检测精度,适用于单相有源电力滤波器的研究。 相似文献
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针对单相谐波电流的检测,中提出了补偿电流最小原理的检测方法,即当待测基波电流与负载实际基波电流相等时注入电网的补偿电流最小.基于这个原理,检测谐波电流需要计算出一个电源周期内负载电流与待测基波电流之差的最小平方值.本文给出了两种计算方法,一种是利用导数求极小值法,得出与电流平均值谐波检测方法相同的计算形式,该方法计算量较小,结果准确,实时性好;另一种方法是电流幅值搜索算法,将待测基波电流幅值按一定步长变化,搜索最佳幅值,该方法能准确地检测基波电流幅值,能有效跟踪电流变化,计算量稍大,延时为一个电源周期. 相似文献
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根据非线性负载的等效电路模型,提出了一种基于快速跟踪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,然后求出基波有功电流,再用负载电流减去基波有功电流,得到实际补偿的谐波及无功电流。该方法能快速跟踪产生基波有功电流的电阻部分对应的电导,特别是当负载电流突变时。理论分析和仿真研究证实了该方法的正确性。 相似文献
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瞬时无功及谐波电流的闭环检测电路 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了基于瞬时无功功率理论的谐波及无功电流检测原理,在此基础上提出一种自适应闭环控制的检测系统,给出优化设计的基本原则。最后通过实验验证。 相似文献
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本文提出一种基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法,并在此基础上构成的APF加以实现。该检测方法不仅对周期变化的畸变电流有很好的补偿特性,而且对突变电流能快速跟踪,不仅适用于单相,而且适用于三相电路。理论分析和仿真结果证实了所提方案的正确性和可行性。 相似文献
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本文首先介绍了传统的ip-iq谐波检测方法原理,经过对其进行分析研究,提出了一种用于高次谐波电流检测的改进ip-iq检测方法。该方法是基于瞬时无功功率理论,在传统ip-iq检测方法中补加上一个负序分量检测环节,实现同时对高次谐波电流的正序分量和负序分量的分解检测,最终实现对高次谐波电流的测取。并使用Matalab软件进行了仿真,结果证明了改进的ip-iq方法对高次谐波电流检测的可靠性及相应的实用特点。 相似文献
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