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相似文献
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1.
采用现代电力电子技术、数字信号处理技术和先进控制理论的电力有源滤波器(APF)技术对电网谐波可进行动态实时补偿,是解决谐波污染、改善电能质量最有效和最具潜力的途径.介绍了电力有源滤波器的基本结构和原理,讨论了电力有源滤波器的各种谐波电流检测和补偿电流控制方法.  相似文献   

2.
为保障有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)在超过其额定容量的工况下稳定运行,提出了一种基于负载谐波电流重构的限流策略,实现有源滤波器输出指定次谐波电流的精确限流。根据补偿后电网电流总谐波畸变率(THD)最小原则构建补偿结果的评价体系,通过对电流重构波形中各次谐波含量的调整,提出了一种有源滤波器的最优补偿方案。最后利用半实物平台进行了相关实验,对比分析了负载电流在稳态和动态下,谐波电流重构与传统方法的限流与补偿效果,验证了所提重构补偿方案的正确性与优越性。  相似文献   

3.
并联型混合有源滤波器应用于电力系统可以动态抑制电网谐波,但由于有源滤波器控制延时影响而无法进行完全电流补偿.提出采用灰色模型来实现无时延预测控制,并将其应用于并联型混合有源滤波器有效补偿非线性负载中的谐波电流.文中具体分析了并联型混合电力有源滤波器的谐波检测原理、灰色预测控制策略及PWM滞环比较控制策略,在EMTDC平台建立基于灰色预测控制策略的并联型混合有源滤波器仿真模型进行测试,仿真结果表明采用灰色预测控制策略的并联型混合有源滤波器有较好的谐波抑制和无功补偿的性能.  相似文献   

4.
针对电网中谐波的危害和"污染"等问题,为了实现有源电力滤波器控制系统谐波电流检测的精确性、实时性,本文提出了一种单相电路谐波电流检测算法,该算法基于补偿电流最小检测原理,通过构造函数将谐波电流检测问题合理地转化为基波有功电流幅值问题,实验表明,新算法具有实时性好、计算量小、易于实现等优点。基于此算法的有源电力滤波器具有较好的动态响应性能,能实现有效的谐波电流补偿,仿真结果验证了该算法的有效性和正确性。  相似文献   

5.
基于超前网络补偿的谐波电流检测方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
谐波电流检测的实时性是影响有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)补偿效果的关键问题.为提高APF动态性能,基于谐波检测系统数学模型分析传统Ip-iq谐波检测方法中低通滤波器对系统性能的影响,提出了一种基于超前网络补偿的谐波检测方法,通过一个超前校正环节重新配置检测系统的零极点,将远离原点的零点校正到原点附近.提高了检测环节的动态响应性能.实验结果表明,该方法能够有效克服谐波检测环节的延迟,从而改善APF的动态性能.  相似文献   

6.
以并列有源电流滤波器(APF)为模型,提出最小补偿电流原理与径向基函数神经网络相结合的谐波电流检测方法。仿真结果表明,该控制算法具有优越的稳态补偿精度、负荷变化适应性和动态性能。  相似文献   

7.
并联型混合有源滤波器应用于电力系统可以动态抑制电网谐波,但由于有源滤波器控制延时影响而无法进行完全电流补偿。提出采用灰色模型来实现无时延预测控制,并将其应用于并联型混合有源滤波器有效补偿非线性负载中的谐波电流。文中具体分析了并联型混合电力有源滤波器的谐波检测原理、灰色预测控制策略及PWM滞环比较控制策略,在EMTDC平台建立基于灰色预测控制策略的并联型混合有源滤波器仿真模型进行测试,仿真结果表明采用灰色预测控制策略的并联型混合有源滤波器有较好的谐波抑制和无功补偿的性能。  相似文献   

8.
有源电力滤波器谐波及无功电流检测的不必要性(一)   总被引:9,自引:0,他引:9  
王广柱 《电工技术学报》2007,22(1):137-141,148
从并联型有源电力滤波器(APF)直流侧电容电压以及APF电流的双闭环控制角度出发,分析和探讨了谐波及无功电流检测对APF补偿精度的影响.结果表明谐波及无功检测信号只不过是电容电压闭环系统中的一个前馈补偿信号,其存在不但不能提高反而影响谐波及无功的稳态和动态补偿精度.通过进一步研究和比较负载电流突变时APF补偿电流的跟随性能,得知谐波及无功检测信号对提高APF跟随负载有功电流分量突变能力的作用也十分有限,因此认为经典APF的谐波及无功检测是不必要的.  相似文献   

9.
基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法   总被引:31,自引:1,他引:31  
提出基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法。给出一种用所推荐方法实现的有源电力滤波器结构图。用人工神经网络实现了谐波与无功电流检测网络。理论分析和仿真结果证实了所提方案的正确性。  相似文献   

10.
雷海  杨皓 《电工技术》2019,(11):1-4
有源电力滤波器(APF)的传统谐波电流补偿方法存在跟踪精度低、动态响应差等问题。对此提出了一种基于模型预测原理的三电平APF最小电流误差控制算法。该算法通过求解α β坐标系下谐波电流瞬时变化率,结合无差拍补偿控制预测出后2个周期的谐波电流在α β轴的分量,利用最小电流误差价值函数求解出系统最优调制电压,实现APF的高性能控制。该方法具有响应速度快、稳态电流误差小等优点。MATLAB/Simlink仿真结果验证了此控制算法的正确性和有效性。  相似文献   

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