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静止无功补偿装置(SVC)要求快速、准确地检测信号,检测的结果对补偿效果影响很大。本文在总结以往检测方法的基础上,介绍了一种基于瞬时无功功率理论的SVC信号检测新方法,并指出了该方法的相关注意事项,通过仿真实验研究,证明了该方法能够提高检测精度,满足实时性的要求。 相似文献
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基于瞬时无功功率理论和模糊控制的新型SVC控制算法 总被引:3,自引:2,他引:1
为满足不平衡三相配电网的无功功率实时补偿的要求,设计了一种新型的FC-TCR型静止无功补偿器(SVC)控制系统。该系统采用瞬时无功功率理论来精确检测基波正序和负序电压、电流,并推导出补偿导纳的表达式;SVC的整体控制采用了开环和闭环控制相结合的控制算法,并在闭环控制算法中,提出了基于智能规则的模糊-PI双模调节技术在无功补偿控制系统中的应用方案。该方案结合了模糊控制和PI控制2种方法的优点,根据系统状况改变PI控制器的参数,以达到更好的动态控制效果。仿真研究结果表明,该新型SVC控制系统对于提高功率因数和补偿三相不平衡,具有响应快、精度高的控制效果。 相似文献
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瞬时无功理论在SVC无功功率检测中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
传统的根据无功功率的定义来计算静止无功补偿器(SVC)系统中的无功功率的方法难以满足快速响应要求,因此本文采用瞬时无功理论来实现SVC系统中无功功率的计算和检测。文中分析了瞬时无功理论的原理,在此基础上推导出SVC系统中瞬时无功功率的计算公式,然后采用滑动平均窗的方法实现对无功功率的检测。通过仿真实验实现SVC系统无功功率的计算和检测,仿真结果表明,算法能快速有效地检测SVC系统中的无功功率,为设计SVC中无功功率的检测和控制系统提供了理论依据和实现方法。 相似文献
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基于瞬时无功功率理论谐波检测的新方法 总被引:8,自引:0,他引:8
由瞬时无功功率理论可知三相三线制电网的三相对称电流变换到α-β坐标中所得到的有功电流ip)无功电流iQ)只含有3n次谐波(n为整数),据此设计出一种新型的低通数字滤波器。该滤波器具有线性相位的有限冲激响应(FIR)数字滤波器,阶次为N/3(N为一个周期的采样点数),可使ip(iQ)的直流分量无衰减地通过,而3n次谐波处的幅值衰减为0。通过该数字滤波器可实现电网谐波电流实时精确地提取。实验仿真证明:它即保留下数字滤波器的准确性,又克服了长期以来数字滤波器距随性差的问题,具有较高的实用价值。 相似文献
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本文详细分析了SVC系统的工作原理,设计了TCR+FC型SVC系统,采用整流桥和阻感电路模拟三相对称负载,利用瞬时无功功率理论实现了无功功率信号的快速检测。为了维持用户端节点电压的稳定,满足需要的系统功率因数,采用电压导纳双环控制控策略,不仅获得了良好的稳态效果,而且有效抑制了负载扰动等因素引起的节点电压和功率因数突变。最后,在Matlab环境下进行了系统的仿真验证。结果表明,本文设计的SVC系统能够稳定和抑制节点电压波动、提高功率因数,并具有响应速度快、精度高的优点。 相似文献
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基于瞬时无功理论的单相无功快速检测法 总被引:3,自引:0,他引:3
传统的根据无功功率的定义来计算无功功率的方法难以满足动态无功补偿控制系统中快速响应的要求,因此本文采用瞬时无功理论来实现动态无功补偿控制系统中无功功率的检测和计算.文中分析了单相瞬时无功功率理论的原理,给出了其检测方法,指出了该方法的不足,并提出了改进方案.通过仿真实验实现动态无功补偿控制系统单相无功功率的检测,仿真结果表明,算法能快速有效地检测各分相的无功功率,改进方案能有效降低谐波造成的误差. 相似文献
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瞬时功率理论在电网无功补偿中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍一种基于瞬时功率理论的电网无功补偿方法,它具有很好的动态性能,不仅适用于正弦稳态的情况,而且适用于非正弦以及暂态过程。通过进行仿真分析,验证了这一方法的可行性。 相似文献