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基于基波相位补偿策略的无延迟谐波检测 总被引:8,自引:4,他引:4
提出了在基于同步参考坐标系的检测算法中引入基波相位补偿实现无延迟谐波检测的策略。采用改进的基于数字信号处理器(DSP)基波提取的混合型检测方案,既有效减小了时延和误差,又使得时延的影响仅局限于基频分量;分析了时延对谐波补偿失效性的影响;介绍了延迟时间的评估和基于同步控制相位补偿的数字实现。实验结果表明,该策略和实现方法硬件简单、成本低,可实现无延迟、高精度的谐波检测。 相似文献
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对比分析各种谐波电流检测方法的基础上,提出一种基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法及实现方法,详细分析了谐波电流的检测算法和数字锁相环的设计实现。最后,利用MATLAB/Simulink对所提出检测方法进行了仿真验证,并设计了一台基于DSP(Digital Signal Processor数字信号处理器)的实验样机。仿真和样机实验结果证明了所提方法的可行性和正确性。 相似文献
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并联型有源滤波器三相谐波电流的全数字化快速提取 总被引:4,自引:3,他引:1
提出一种三相谐波电流全数字化快速提取算法和检测装置.通过采用实时性较高的基于瞬时无功理论的谐波检测原理,并辅以三相数字锁相技术和无限冲击响应的数字滤波技术,构成了完整的三相谐波电流全数字化快速提取算法.与此同时,开发了一套基于浮点DSP TMS320F28335的主从式双DSP+CPLD及外扩16位高精度采样单元的硬件检测装置,以保证能够实时地实现该算法.样机试验结果验证了设计的有效性. 相似文献
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基于TMS320F240的电力系统谐波检测的开发 总被引:3,自引:0,他引:3
论述了基于DSP技术的谐波检测方案及其实现;对基于定点DSP的FFT算法的实现及归一化问题的解决进行了分析与讨论;介绍了TMS320F240开发工具和应用软件的使用方法。 相似文献
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简要分析了并联有源电力滤波器(APF)的工作原理.针对三相三线系统,且考虑电网电压畸变和不对称情况,给出一种基于滑动平均值原理的谐波检测法,以实现无功功率和谐波全补偿的控制策略.设计了基于DSP-CPLD的全数字控制系统,详细论述了系统硬件和软件的设计方案.实验结果验证了控制策略的正确性和设计的有效性. 相似文献
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同步旋转坐标谐波检测法的数学建模及数字实现 总被引:1,自引:0,他引:1
对同步旋转坐标谐波检测法建立统一的正、负序数学模型,在此基础上对其进行定量研究和参数优化设计。针对同步旋转坐标谐波检测法数字实现中存在的采样延时与数字量化误差之间的矛盾,提出一种基于高采样频率的多级指数平均值低通滤波器,该数字低通滤波器能降低量化误差,提高谐波检测精度,算法简单,能实现同步旋转坐标(synchronous reference frame,SRF)谐波检测法的优化设计。仿真和实验都充分证实该文理论分析的正确性和所提出的数字低通滤波器的实用性。 相似文献
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基于DSP和滑模变结构控制的三相三线有源电力滤波器 总被引:1,自引:0,他引:1
针对滑模变结构控制方法在有源电力滤波器中的应用问题,提出了基于DSP的有源电力滤波器的谐波和无功电流实时检测方法,建立了三相三线有源电力滤波器电流控制回路数学模型,提出了滑模变结构控制方法,对该控制策略下三相三线有源电力滤波器的控制性能进行了分析,该方法跟踪的快速性好,系统的稳定性好,具有良好的纠偏能力。给出了基于该检测和控制方法的有源电力滤波器的仿真和实验结果,结果证明了该方案应用于有源电力滤波器的正确性和可行性。 相似文献
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设计了一套用于高压系统的大容量有源电力滤波器.该APF采用双DSP CPLD为核心的数模混合控制系统.谐波电流检测方法采用离散傅立叶变换,电流跟踪采用三角载波比较方式.并针对直流侧电容电压控制,提出了一种新的基于趋近率的滑模变结构控制方法,该方法跟踪性能好、鲁棒性强,克服了传统PI调节超调量和静态响应误差大、响应速度慢、参数难调节等缺点.挂网运行表明该APF谐波抑制效果显著. 相似文献
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数字式有源电力滤波技术中谐波电流补偿分量的检测 总被引:2,自引:4,他引:2
为提高有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)的补偿性能,以理想传输量分离法为理论基础,提出了一种基于现场可编程逻辑阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)器件和快速模/数转换(A/D)的数字式有源电力滤波技术中谐波电流补偿分量的检测方法。该方法通过配置FPGA器件的时钟、逻辑运算电路以及静态存储器来实现A/D转换控制以及补偿分量的计算。与常规的基于数字信号处理程序的检测方法相比,该方法有效地利用了FPGA器件的并行运算以及近似布线逻辑的电路特点,提高了APF的抗干扰能力及补偿性能。仿真和实验结果表明,采用该检测方法的APF具有更好的实时性、准确性和抗干扰能力。 相似文献
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为解决铜电解装置运行时产生的电网谐波污染和低功率因数问题,提出了在10kV侧安装并联混合型有源电力滤波器进行谐波抑制和无功补偿的综合补偿方案并介绍了混合滤波器的系统构成,混合型有源滤波器的无源部分由滤除11、13次谐波,同时补偿无功功率的11、13次两个无源支路构成。有源部分采用注入式拓扑结构,用来动态滤除11、13次以外的其它次谐波。有源部分对改善无源部分的滤波性能和抑制无源部分与系统等效阻抗之间的谐振发挥了重要作用。给出的现场运行结果表明:研制的并联混合型有源电力滤波器能有效的抑制谐波和进行无功补偿。 相似文献