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讨论了电力系统有源滤波器的特性及原理,并提出了一种检测谐波电流的方法,该方法不仅可以检测出谐波电流,还可以检测出负序电流及波动电流。并采用有源滤波器进行了仿真,结果表明了该方法的有效性。 相似文献
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提出了一种单相有源电力滤波器新型数字化控制技术。只需检测系统电流和逆变器的直流侧电容电压,经过简单的计算,可求出各个开关周期内开关管的占空比。提出的控制技术易于实现全数字化,可避免传统瞬时无功理论的复杂计算,克服滞环控制难以数字化的缺点。通过对电流积分环节的调节作用,实现了电流直流分量的闭环控制,并提高了电路可靠性。仿真结果表明,新方案可有效的消除系统电流的直流分量,实现谐波电流抑制。 相似文献
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并联型有源电力滤波器的Matlab仿真研究 总被引:2,自引:0,他引:2
有源电力滤波器用于动态谐波抑制和无功补偿,可以有效地改善电网质量,其主要由谐波电流检测和谐波补偿两部分组成。详细分析了并联型有源电力滤波器的结构及工作原理,采用基于瞬时无功功率理论的ip-iq谐波电流检测方法和三角载波电流跟踪控制方法,利用Matlab软件的Simulink模块对有源滤波器进行了系统建模,并进行了仿真研究。仿真结果表明,仿真模型能够实时检测系统中所含谐波电流,并进行补偿,可以很好地起到动态抑制电网谐波的效果。 相似文献
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有源滤波器是提高电能质量有效的工具之一,介绍了混合电力有源滤波器的结构和工作原理。介绍了瞬时无功功率的谐波电流检测算法,并对滞环电流跟踪控制法、三角载波调制法、无差拍控制方式进行了分析。应用PSCAD/EMTDC搭建了混合电力有源滤波器的仿真模型并进行了仿真实验,结果显示搭建的混合电力有源滤波器的仿真模型有很好的滤波效果。 相似文献
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以电力电子装备为接口的高渗透率可再生能源并网已成为未来配电网的显著特性。可再生能源具有随机性和间歇性,作为其并网接口的电力电子装备也会导致电能质量恶化等问题。为提高电能质量,该文提出一种有源电力滤波器神经终端滑模控制方法。首先,结合分数阶思想和滑模控制理论设计一种分数阶终端滑模控制器,以保证误差有限时间收敛,并引入边界层技术降低抖振。然后,利用自组织模糊神经网络构造一种无模型控制方案以更好地应对各种不确定因素。所设计的自组织模糊神经网络控制器用于学习分数阶终端滑模控制器,不仅从根源上解决抖振问题,而且可继承原控制器的有限时间收敛性能,并满足李雅普诺夫理论框架下的稳定控制性能。仿真与实验结果表明:所提出的控制方法能有效解决可再生能源发电系统中的谐波问题。 相似文献
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为提高有源滤波器(active power filter,APF)的动态响应和补偿性能,提出一种Z-域下基于快速谐波电流检测的控制策略。谐波电流检测环节采用特定次谐波陷波器和低通滤波器的组合滤波器,特定次谐波陷波器滤除低次谐波,低通滤波器频带较宽,滤除高次谐波,可有效解决传统滤波器的带宽和响应时间上的矛盾。电流控制环在基波dq同步旋转坐标系下,将基波电流与谐波电流分开控制,谐波电流采用矢量谐振控制器,并在离散域下进行参数设计,可避免数字化过程中引入的偏差。通过仿真和实验结果验证该方法能够快速分离谐波电流,在负载波动时能保持直流侧电压稳定并实现较好的补偿效果。 相似文献
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叙述电弧炉电流的谐波成因、低序特性,供电网络谐波限值、谐波分流模式和适用于电弧炉的谐波过滤装置。在电弧炉的谐波特性中说明了随测定取样时间的加长而在取样时间内有效值急剧降低的现象。叙述了电网常用带6%电抗器的LC谐波过滤装置由于电弧炉产生的3次谐波能导致电网并联谐振、谐波扩大的事例和适合电弧炉谐波特性的宽频带谐波过滤装置。 相似文献
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采用功率因数以及电热效率等效能参数建立了评价无心中频感应炉无磁性期效能指标。实例应用结果表明,无心中频感应炉无磁性期功率因数以及电热效率均较低,为提高功率因数以及电热效率,应尽量减小钢坯与感应圈的间隙。该研究结果对节约无心中频感应炉设计成本,加快研发时间以及提高产品加热效率等均具有大的现实意义。 相似文献
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对中频感应炉的加热原理和并联型电源逆变电路存在问题进行了探讨,并就此逆变电路存在问题进行了改进,实践表明:改进后的逆变电路能全功率输出以及启动能力提高,且节能效果显著。 相似文献
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介绍了工频感应炉功率因数自动补偿三相平衡自动控制的方法,特点及其在实际生产中的应用。经两个单位的1.5t工频炉的现场运行,江苏省工业炉检测站检测,其主要技术指标cpsψ≥0.99,三相电流下不平衡度η≤8%,达到电炉行业标准“ZBK61002-90工频无心感应熔铁炉和铁保温炉”中的最高级C级。 相似文献
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基于中频感应炉的熔炼原理,分析了炼钢过程采用中频感应炉的冶炼特点,对比了中频感应炉炼钢和电弧炉炼钢的能量消耗。分析认为:与电弧炉炼钢相比,中频感应炉用于炼钢时,脱碳、脱磷等冶金功能较差,钢中气体含量降低,对原料的要求较高,钢铁料收得率可达到97%~98%,合金收得率显著提高,冶炼1 t钢消耗的能量基本相同。 相似文献
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