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针对电网故障对双馈风力发电机网侧变换器的影响,采用滑模变结构控制方法,提出了增加功率前馈补偿的积分滑模变结构控制策略.该策略根据网侧变换器的数学模型,通过对网侧变换器采用电网电压定向矢量的控制,实现交流侧单位功率因数和直流环节电压控制.仿真结果表明,该策略提高了系统响应速度,克服了参数变化和外电压波动的影响. 相似文献
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电力系统中的非正弦电力波所导致“电力公害”表现在多个方面,严重时容易导致电力系统的瘫痪。为了降低谐波对电力系统的危害,一般采用谐波滤波装置。传统的滤波装置大体分为有源和无源滤波两种。无源谐波滤波装置因其结构简单,建设成本低,运行稳定性较高而广泛应用。文章结合谐波的基本概念,主要分析传统无源滤波器的性能缺陷,并针对性的提出无源动态谐波滤波器的拓扑结构和在生产中的应用。 相似文献
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在传统的矢量控制策略下,当风速发生阶跃变化时变流器直流母线电压会产生剧烈波动,从而影响整个风电系统的稳定运行。针对该问题,文章对直驱风电系统网侧变流器控制策略进行改进,提出了基于模糊理论的自整定PI控制策略。为了验证该控制策略的有效性,在Matlab/Simulink环境下建立了容量为2MW的直驱风电系统模型,在阶跃风速情况下进行系统仿真,结果表明模糊PI控制策略能够有效的减小直流侧母线电压的波动。 相似文献
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高压大容量变频器的整流部分一般都使用晶闸管或二极管等电力电子器件,而这种电力电子器件的开关特性会对主电网产生谐波污染。利用移相变压器的二次侧相移可以有效的消除高次谐波,使输入谐波大大减小,提高功率因数。文章介绍了西二线电驱站内所用东芝油浸式移相变压器的移相方法,并对移相后的谐波消除原理进行了研究。 相似文献
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安钢小型厂 2 6 0车间 15套轧机采用 15套直流电机驱动 ,由 15套整流变压器供电 ;有多台交流调速装置用于其它控制。经现场测试 ,整流变压器输出平均功率因数 0 .7,电流总谐波畸变率 2 9%。 5、7、11和 13次谐波含量分别是 2 6 %、5 %、8%和 6 %。谐波指标不能满足国家标准。轧制时 ,6 0 0 0V网压跌落 4 5 % ,低压侧跌落 5 3%。由于存在大量的基波无功功率和谐波无功功率 ,使整流变压器输出视在功率较大 ,整流变压器温升较高 ,不仅加大了供配电损耗 ,而且降低了供配电设施的运行可靠性。为了提高电网供电质量和供配电设施运行可靠性 ,降… 相似文献
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随着电力电子技术的快速发展,大量的非线性负载被广泛的引入到电力系统之中,使供配电系统的电流发生畸变,给电力系统带来了严重的谐波污染,使供电质量下降。基于此,本文以某用电单位6kV母线上的谐波滤波及功率因数优化问题为实例,从工程应用实际出发,简要介绍了一套谐波滤波及无功补偿系统。希望对供配电系统的谐波防范和治理起到一定的参考作用。 相似文献
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矩阵变换器(MC)作为一种新型的"绿色"功率转换器,在许多的应用领域具有良好的应用价值,双空间矢量(SVPWM)控制策略计算简单,且易于实现,与其他控制策略相比有简化控制电路要求的优点。针对双空间控制策略在输入侧电网电压不平衡等非正常工作情况下引入了一种前馈补偿算法,通过时实调节脉宽调制系数m,来补偿"Virtual DC",则保持MC输出电压在正常范围内。为获得准确的"Virtual DC"作为补偿控制的参考值,需实时检测MC的三相电压。在输入电压非平衡等非正常工况下,该方法能有效地减少输出电流中的低次谐波以及改善输出电压波形质量。最后对系统进行Matlab仿真,试验结果表明上述理论的可行性和正确性。 相似文献
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随着电力电子设备如变频器、整流器、UPS等在电力系统中的广泛应用,导致电力系统谐波分量迅速增长,使电压和电流小型产生畸变,它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。目前,谐波的问题日益突出,谐波的治理受到了各国家的重视,制定了相关的标准和规定,以限制注入电网的谐波电流。减小或抑制谐波对电力系统和负载影响的方法主要有两种:一是采取措施减少电力电子装置产生的谐波;二是采取输入输出滤波的方法滤除谐波。 相似文献
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文章主要介绍了”干预式”谐波阻抗估计方法和”非干预式”谐波阻抗估计方法,介绍了“非干预式”方法中的波动法和二元线性回归法。分析了谐波阻抗和谐波电压发射水平的关系,指出系统侧谐波阻抗不论是在计算系统侧还是用户侧谐波发射水平都很重要。 相似文献
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在数字图像处理技术中,中值滤波是一种对干扰脉冲和点状噪声有良好抑制作用,而能较好地保持图像边缘的非线性图像增强技术。介绍了中值滤波算法的原理、中值滤波的特性以及中值滤波的编程实现。 相似文献
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针对光伏并网系统中传统双PI控制所得并网电流质量不高的缺陷,提出了电压外环采用PI调节,电流内环采用无差拍的控制策略。阐述了无差拍控制的基本原理,并提出了预测型无差拍控制的实现方法。分析了谐波产生的主要原因并采用数字滤波方式来提高精度。在MATLAB/Simulink中进行整个系统的仿真,仿真结果表明在理论上该控制策略能将电流总谐波失真控制在1%以内。在样机上的实验结果表明,该控制策略能有效改善并网电流质量,达到国家对光伏并网电流THD小于5%的要求。 相似文献