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相似文献
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1.
随着工业化、电气化的发展,电网中出现了大量的非线性负载,由于这些负载的非线性和多样性的特点,使大量的谐波电流和无功电流注入电网,严重威胁电网的电能质量和用户设备的安全运行。为了改善电能质量,人们采用了各种谐波抑制与无功补偿的措施。其中有源电力滤波器能对变化的谐波和无功电流进行快速的补偿,越来越受到人们的青睐。  相似文献   

2.
有源电力滤波器对带非线性负载的交流电网进行谐波抑制和无功补偿已经是一项比较成熟的技术,综述了有源电力滤波器技术研究的新进展,展望了有源电力滤波器在我国发展前景。  相似文献   

3.
有源电力滤波器对带非线性负载的交流电网进行谐波抑制和无功补偿已经是一项比较成熟的技术,综述了有源电力滤波器技术研究的新进展,展望了有源电力滤波器在我国发展前景.  相似文献   

4.
解决电力电子装置和其它谐波源的污染问题的基本思路有两条,一条是对电力电子装置本身进行改造,使其不产生谐波或者少产生谐波,同时设法提高功率因数;另处一条是装设谐波补偿装置来补偿谐波,这对各种谐波源都是适用的。传统应用的谐波补偿装置是无源滤波器,它是由电抗器和电容器串联起来组成的谐振装置。无源滤波器存在体积庞大,滤波效果差等缺点,因此,由电力电子元件组成的有源电力滤波器最近得到了快速发展。一、有源电力滤波器的基本原理有源电力滤波器系统有两大部分构成,即谐波和无功电流检测电路以及补偿  相似文献   

5.
随着电网的不断的发展,大量的电力产品被应用于工农业生产和人们的生活中,但由于非线性负载的特性,大量的谐波电流和无功电流被不断的注入到电网中,带来了大量的电能质量问题。针对三相四线制并联型有源电力滤波装置,探讨基于blackfin(DSP)的控制方法,补偿指令电流的计算方法和直流侧电压控制的实现方法,并通过实验验证该有源滤波装置对谐波治理的有效性。  相似文献   

6.
提高电能质量的方法有很多,有源电力滤波器(APF)由于能够对谐波和无功电流进行快速、准确地补偿而被公认为消除电网污染、提高电能质量的有效方法。本文根据主电路拓扑结构,对相应的参数进行了计算,并结合MATLAB仿真软件对各参数进行了优化选择,最后根据文中的各个参数利用MATLAB仿真软件对APF进行了仿真。仿真结果表明,APF很好地实现了对负载输入电流的控制。  相似文献   

7.
本文针对影响电能质量的各种因素进行了初步的研究,对如何将电能的质量提高进行了简要的分析,对目前电力系统研究的重点——有源电力滤波器的发展历程及研究现状进行了简单的探讨。混合型有源电力滤波器是统一电能质量调节器(UPQC)的一种应用功能,本文重点对它的拓扑结构和补偿特性展开了详细的分析,对UPQC补偿系统中电压及负载电流的过程进行了研究。以主电路拓扑结构为依据,对UPQC的串、并联部分进行了功能分解,建立了各自相应的数学模型。经过研究发现,对电力系统进行准确补偿的前提条件是:将电力系统中的谐波及无功电流精确的检测出来。因此,本文对如何精确检测谐波及无功电流进行了重点介绍。  相似文献   

8.
随着电力电子装置应用的日益广泛,电网中的谐波污染也日益严重,同时,过低的功率因数造成电能传输的额外损耗,也限制了输电线路的传输容量。由于单位功率因数整流器自身不能产生谐波,对电网无谐波污染,以及并联有源滤波器能补偿非线性负载的谐波和无功功率,使非线形负载对电网的谐波污染降低到最小程度且避免了LC滤波器成本高、体积大、易导致电网谐振等缺点,因而单位功率因数整流器和并联有源滤波器近年来已成为电力系统无功补偿与谐波抑制的研究热点。有源功率因数校正的核心是如何以可靠的方式以及廉价的成本实现对开关管的控制。采用Motorola公司最新的APFC芯片MC33368,设计了一种AC-DC变换器,给出了电流的临界传导模式,然后重点分析了不同的输入电压时电流波形以及对应的功率因数,并详细地给出了实验结果波形。  相似文献   

9.
针对三相四线制低压配电网中无功和谐波的综合治理困难的问题,该文利用SVG低压配电网进行综合治理。根据电网的负荷情况,以瞬时无功理论为基础,对传统ip-iq算法进行了改进,提出了可靠的数学模型,实现了负载电流中的基波有功电流的检测并计算出SVG输出的无功、谐波、零序和负序的补偿电流。SVG输出电流的控制采用电压外环和电流内环的双环控制策略,电压外环利用PI控制直流电容电压,电流内环利用比例谐振(PR)控制减少输出电流谐波含量,实现对SVG输出电流的精确控制。利用matlab/simlink仿真得到补偿后比补偿前负载电流波形有了明显改善;补偿后系统功率因数在0.99~1之间波动,比补偿前有了明显提高,验证了SVG在低压三相四线的无功和谐波综合治理问题上具有可行性。  相似文献   

10.
谐波和无功电流检测技术对有源电力滤波器的性能起决定性的作用,本文对目前谐波和无功电流检测技术作了详细分析和研究.  相似文献   

11.
刘玉冰 《科技广场》2007,(7):218-221
文章论述了电力电子技术在电力系统中的应用与发展,分析了无功功率的概念与高次谐波的危害;以及无功补偿与谐波抑制的现状,指出电力电子技术与无功补偿、高次谐波抑制是紧密相联的;对无源滤波技术的优劣进行了分析,阐述了有源滤波器的机理与实际应用进展,指出有源滤波器与无源滤波器的结合相关抑制技术可以相互取长补短,对基于电力电子技术的有源功率因数校正器的工作特点、系统构成作了简单介绍;分析了解决谐波和无功问题的一些新技术和发展动向,文章得出了合理的结论。  相似文献   

12.
单相有源电力滤波器谐波无功检测方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
有源电力滤波器(APF)的谐波无功电流检测是关键。本文提出了基于瞬时无功功率理论与基于神经网络的单相谐波无功电流检测法,Matlab仿真研究表明这两种检测法均能达到检测要求,且后者具有更高的检测速度,有着广泛的应用前景。  相似文献   

13.
有源电力滤波器APF是一种谐波补偿装置,它先检测出电力系统中电流所含有的谐波,再控制逆变器,向电力系统注入一个大小相等方向相反的谐波,达到抵消系统中谐波的目的。主要研究有源电力滤波器的直流侧电压控制方法,通过对传统PI控制法和能量PI控制法进行仿真分析,得出实验结论。  相似文献   

14.
陈莉 《大众科技》2009,(9):129-129,116
研究了应用于电铁的单相有源电力滤波器,并分析了影响其性能的两个关键环节:谐波电流检测和补偿电流控制.用基于自适应原理的检测法检测出待补偿电流的指令值,并采用三角波调制电流控制方法,使逆变器产生出待补偿电流,来抵消因电铁牵引负荷的使用给电力系统带来的谐波影响.同时在MATLAB/SIMULINK的仿真软件下,建立了电铁牵引系统利用此滤波器进行谐波抑制的仿真模型,验证了方案的正确性和可行性.  相似文献   

15.
为了控制谐波,改善电能质量,将模糊直接功率控制和LCL滤波器复合控制的方法应用于并联有源电力滤波器。文章研究了模糊直接功率控制原理,LCL滤波器设置,从而达到对有功和无功功率,以及电流的补偿。通过Matlab/Simulink仿真研究,结果表明这种复合控制的效果理想。在有源电力滤波器中改进的模糊直接控制可以替代传统控制的控制技术。  相似文献   

16.
针对谐波抑制的同时需要补偿大容量的无功功率的要求,分析和比较了目前常用的混合型有源电力滤波器的拓扑结构,采用了一种新颖的结构即新型串联谐振注入式混合有源滤波器。分析了其工作原理和传递函数。在控制算法上采用了模糊控制算法,利用PSIM仿真软件建立了仿真模型,理论和仿真实验都证明采用该控制算法可使注入型有源电力滤波器实现更精确的控制、更快的响应速度和更理想的补偿效果。  相似文献   

17.
文章认为,目前在无功补偿装置中进行谐波治理的一个重要趋势是采用有源滤波器。此装置不仅能补偿无功和各次谐波还可抑制闪变,具有高度可控性和快速响应性,是当前无功补偿和谐波治理领域重要的研究发展方向。  相似文献   

18.
该文提出了并联混合型有源电力滤波器的一种新型拓扑结构,通过在无源环节和有源环节之间增加基波谐振电路,分流有源滤波器上承受的基波无功电流,降低其容量。采用基于等效电流源的控制策略,可有效改善无源滤波器的滤波性能。仿真研究证明了该方案的正确性和有效型。  相似文献   

19.
该文提出了并联混合型有源电力滤波器的一种新型拓扑结构,通过在无源环节和有源环节之间增加基波谐振电路,分流有源滤波器上承受的基波无功电流,降低其容量.采用基于等效电流源的控制策略,可有效改善无源滤波器的滤波性能.仿真研究证明了该方案的正确性和有效型.  相似文献   

20.
随着电力电子技术的飞速发展,各种电力设备越来越多地被工矿企业使用,如机车、电弧炉、变频设备等具有非线性特征的电力设备大量地投入电网运行,会产生谐波电流使电流波形不再和电网的正弦电压波形一致,它注入电网后,通过电网阻抗产生谐波压降,叠加在电网基波上,引起电网的电压畸变,波形畸变是由于非线性设备产生的谐波而引起的,这些谐波为供电电网和用户带来越来越多的影响和干扰,使现代电力系统中的谐波污染变得越来越严重。为治理谐波人们通常采用无源滤波装置和有源滤波装置两种形式。有源滤波器可以对大小和频率都变化的谐波进行实时补偿,其应用可克服LC滤波器等传统谐波抑制方法的缺点。但有源滤波器的初期投资较高,并且它的控制复杂,容量受器件容量的限制难以做大[1],且无源滤波装置在电力系统中可抑制谐波的同时,在一些情况下也可兼顾无功补偿,又是先进的有源滤波器的重要组成部分,重点在于无源滤波器原理。  相似文献   

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