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1.
随着高科技园区等用户对供电可靠性要求的提高,环形配电网成为一种发展趋势。与射线型配电网相似,由功率因数校正电容和系统自身电感导致的谐波谐振现象,使得环形配电网中的谐波污染问题成为人们关注的焦点之一。该文针对环形配电网中谐波谐振现象,基于将环形配电网等效为射线型配电网的基本思想,提出一种在环形配电网中点安装等效无限长有源电力滤波器(infinite active power filter,I-APF)的谐波抑制方案。相比于在环形配电网中点安装阻性有源电力滤波器(resistive active power filter,R-APF)的传统方案,该方案不仅能够获得更好的谐波抑制效果;同时,该方案对于安装位置的改变、电容的改变和非线性负载的改变,均具有更好的适应性和谐波抑制效果。仿真分析和实验结果均验证了该方案的正确性和有效性。  相似文献   
2.
在射线型配电网末端安装动态调节增益的有源滤波器只能抑制谐波的放大现象,不能实现对谐波的有效衰减,且可能引起电压谐振。基于以上问题,提出分频动态增益调节的有源滤波器(discrete frequency automaticgain tuning active filter,DFAGTAF)最优安装位置的谐波衰减方案,得出在距谐波源最近的各次谐波的谐振峰值处为DFAGTAF的最优安装位置。该方案不仅可对有源滤波器安装点谐波进行有效衰减,同时对线路其他位置也能实现良好的谐波衰减效果,且对配电线参数的改变以及非线性负载的切入具有较强的鲁棒性。仿真和实验结果均验证了该方案的正确性和有效性。  相似文献   
3.
通过理论分析环形配电网的谐波放大原理,对比安装在线路中点且阻抗匹配的阻性有源电力滤波器(RAPF)和对称安装在不同位置的分频调节RAPF的抑制效果,提出了一种适用于环形配电网的分频调节RAPF的位置策略。若线路长度小于谐波波长的1/2,靠近线路中点的对称位置为最优安装位置;若线路长度大于谐波波长的1/2,距谐波源1/4波长的对称位置为最优安装位置。与安装在线路中点且阻抗匹配的RAPF相比,安装在最优位置的分频调节RAPF,当其电导增益≥匹配的电导时,均能有效地衰减谐波,获得更好的抑制效果;且电导增益越大,谐波抑制效果越好。同时,该方案对线路参数的改变具有更好的适应性。仿真和实验结果验证了该方案的有效性。  相似文献   
4.
分析产品数字化设计系统的耗散结构特性,提出在这类系统中,普遍存在与系统有序性密切相关的时、空信息差,可以用以衡量系统演化的特性,从而成为评价产品数字化设计系统重要的序参量.基于信息熵理论给出时、空信息差量化计算方法,在此基础上建立数字化设计系统有序性判别模型.通过引入支持"一元四体"产品信息模型的新型软件平台,改变产品数字化设计系统的产品建模原理和软件架构技术,以某汽车变速器中间轴为例,完成同一产品设计实例,对产品数字化设计系统的时、空信息差进行比较分析,验证了使用产品数字化设计系统有序性判别模型研究产品数字化设计系统演化方向的可行性.  相似文献   
5.
针对基于末端微电网结构的配电网中的背景谐波传播放大问题,提出一种在配电网始端安装无限长有源电力滤波器(I-APF)的谐波抑制方案。对于配电网始端的由上级配电网渗透的背景谐波电压源,该方案可实现末端在任意负载情况下的谐波传播抑制;对于配电网末端的由微电网渗透的背景谐波电压源和非线性负载注入的背景谐波电流源,该方案可有效抑制谐波传播放大引起的电压畸变。仿真与实验结果均验证了理论分析的正确性和所提方案的有效性。  相似文献   
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