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用MATLAB对电网谐波信号检测及谐波补偿进行仿真 总被引:6,自引:2,他引:6
依据三相电路的瞬时无功功率理论,推导了谐波电流的计算方法;用MATLAB为仿真工具,介绍谐波源构造、谐波检测、谐波分析及谐波抑制的仿真过程。 相似文献
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单相电路两种谐波检测方法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对单相电路的谐波电流检测,研究了两种检测方法,基于快速傅里叶变换FFT(Fast Fourier Transform)的谐波电流检测法和基于瞬时无功功率理论的谐波检测法。理论分析和仿真结果证明,两种方法都能精确地实时地检测出单相电路中的瞬时谐波电流。FFT可以精确地检测任意次谐波的幅值和相位,幅值和相位信息是分离的,但实时性较差。基于瞬时无功功率理论的检测法能够瞬时检测到谐波分量,具有很好的实时性,但是检测结果包括幅值和相位信息,二者不能分离开,同时需要选择适当的截止频率,以兼顾检测精度和动态响应速度。综合考虑检测精度和实时性,基于瞬时无功功率理论的检测方法更有优越性。 相似文献
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本文首先介绍了传统的ip-iq谐波检测方法原理,经过对其进行分析研究,提出了一种用于高次谐波电流检测的改进ip-iq检测方法。该方法是基于瞬时无功功率理论,在传统ip-iq检测方法中补加上一个负序分量检测环节,实现同时对高次谐波电流的正序分量和负序分量的分解检测,最终实现对高次谐波电流的测取。并使用Matalab软件进行了仿真,结果证明了改进的ip-iq方法对高次谐波电流检测的可靠性及相应的实用特点。 相似文献
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针对基于瞬时功率理论的ip-iq算法无法单独提取各次谐波分量等情况,提出了一种改进的ip-iq谐波分频检测方法。利用改进的ip-iq法能直接对a-b-c三相坐标系下的单相电流进行分解,获得单相电流的有功电流和无功电流,通过低通滤波器后获得基波或者各次谐波的有功电流分量和无功电流分量,再直接转换为a-b-c三相坐标系下的基波电流和各次谐波电流,省去了三相至两相坐标变换及其逆变换,因此计算量更少。仿真分析结果表明该法能较好的实时检测三相电网基波和各次谐波分量。 相似文献
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一种基于DSP的单相谐波检测方法的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对单相电路的瞬时谐波及无功电流检测的特点,以及常规检测方法中存在的不足,这里以瞬时无功功率理论为基础,对单相电网电流进行分解及数学分析,提出一种更适合于单相谐波及无功电流的检测方法。综合考虑实际检测中的精度和实时性问题,对所需要的主要元件低通滤波器(LPF)和锁相环(PLL)进行了详细理论分析,力求达到最好的检测结果,并利用TMS320F2812型DSP搭建实验平台,实验结果表明,该方法具有电路结构简单、计算量小、实时性好、稳定性好、可靠性高等优点。 相似文献
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介绍了瞬时无功功率理论的原理及其在电力有源滤波器谐波检测中的应用。利用PSCAD仿真软件,对基于瞬时无功功率理论谐波检测方法进行了仿真研究,并对仿真结果进行了分析。仿真结果表明:瞬时无功功率理论谐波检测方法可以准确、实时地检测出有源滤波器中的谐波电流,可为抑制谐波提供可靠的谐波电流分量。 相似文献
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两种单相电路谐波及无功电路实时检测方法的分析比较 总被引:2,自引:0,他引:2
针对有源电力滤波器(APF)对谐波及无功电流实时检测的要求,提出了两种单相电路谐波及无功电流检测算法,即基于瞬时无功功率理论检测法和基于基波幅值分离检测法.给出了两种算法的检测原理并分别对其进行了仿真研究,仿真结果表明后者算法动态响应快、检测精度高,是一种便于实现的实时检测算法. 相似文献
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基于三相电路瞬时无功功率理论的单相电路谐波电流检测方法(延时最短的方法2)和基于单相电路瞬时功率理论的单相电路谐波电流检测方法都是基于瞬时功率理论的有源电力滤波器谐波电流检测方法,而后者比前者简单许多.为了弄清楚后者的检测性能,根据这两种方法的MATLAB仿真模型,建立了对它们的检测性能进行比较的MATLAB仿真模型.在此基础上,对它们进行了仿真比较.比较发现:在电源电压无畸变时,当负载电流处于稳定状态时,后者的检测精度略低于前者,而当负载电流处于变化状态时,这两种方法都能够平滑地跟踪基波有功电流幅值,它们的动态响应时间无明显差别;在电源电压发生畸变时,后者的检测精度明显地低于前者;在电源频率发生变化时,后者的检测精度明显地高于前者. 相似文献
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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 :它既保留了数字滤波器的准确性 ,又克服了长期以来数字滤波器跟随性差的问题 ,具有较高的实用价值。 相似文献
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