引言
目前,諧波抑制的一個(gè)重要趨勢(shì)是采用有源電力濾波器(Active Power Filter—APF)。而該濾波器性能的好壞與它所采用的諧波電流檢測(cè)方法有很大關(guān)系。因此,如何實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地檢測(cè)出非線性負(fù)載電流中的諧波及無功電流是有源電力濾波器(APF)的關(guān)鍵技術(shù)。瞬時(shí)功率理論是最適合有源電力濾波器對(duì)諧波進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)的方法,目前基本上采用低通濾波器濾波(LPF)方式得出基波電流分量,然后與被檢測(cè)電流相減,最終得出諧波電流分量。本文則給出另一種方法,即直接使用高通濾波器(HPF)來得到諧波電流分量,而不再需要與被檢測(cè)電流相減,從而使檢測(cè)裝置得到進(jìn)一步簡(jiǎn)化。
1 基本原理
以三相電路瞬時(shí)無功功率理論為基礎(chǔ),采用同步旋轉(zhuǎn)park變換的d-q的基本思想是將a-b-c坐標(biāo)系下的電流量變換到d-q兩相正交坐標(biāo)系下來研究。設(shè)三相電壓、電流是平衡且無零軸分量,那么,將三相負(fù)載電流iLa、iLb、iLc變換到d-q坐標(biāo)系下,可得:
(2)式中的C1與ip、iq運(yùn)算方式中的C32C是相同的,ip、iq的運(yùn)算方式可參考有關(guān)資料。
事實(shí)上,也可以將(1)式中的id、iq表示成如下形式:
然后,對(duì)公式(1)進(jìn)行反變換,就可以得到a-b-c坐標(biāo)下的三相諧波電流值:
上述分析是只檢測(cè)負(fù)載諧波電流的情況,如果需同時(shí)檢測(cè)無功電流分量,則令式(1)中的iq=0即可。此外,對(duì)于三相電壓不對(duì)稱、電壓波形畸變的系統(tǒng),該方法仍然有效。在電流不對(duì)稱時(shí),對(duì)于三相三線制系統(tǒng),上述方法也仍然有效;而對(duì)于三相四線制系統(tǒng),則需要將零序分量從各電流中剔除,然后重復(fù)各步驟。該諧波檢測(cè)方法的原理圖如圖1所示。其中PLL為鎖相環(huán),可用來產(chǎn)生與電源電壓同步的標(biāo)正余弦函數(shù)。
采用MATLA的SIMULINK軟件進(jìn)行仿真時(shí),其檢測(cè)電路模型可按照?qǐng)D1的原理進(jìn)行搭建,模型的參數(shù)選擇為:電源為工頻220 V,電源支路上的,Rs=0.3Ω,Ls=0.3 mH;諧波源為三相整流橋電路的交流側(cè)電流,直流側(cè)接的電阻電感負(fù)載R1=8Ω,L1=80 mH。這種情況下,整流橋的交流側(cè)電流可近似為方波。其仿真波形如圖2所示。
其中,圖2(a)為a相電網(wǎng)電壓ea和被檢測(cè)電流ila波形圖,b、c兩相的電壓和電流波形相同,但相位分別滯后120°和240°。圖2(b)和圖2(c)分別為采用高通和低通濾波器所得到的諧波分量波形,而圖3則分別給出了采用低通濾波器所得到的諧波分量頻譜圖,由圖可見,其高通和低通兩波形基本一致,同時(shí)兩頻譜圖也基本一致,這說明該方法能準(zhǔn)確檢測(cè)出諧波分量。
3 結(jié)束語
本文對(duì)該諧波檢測(cè)方法進(jìn)行了理論分析。該方法根據(jù)瞬時(shí)無功功率理論,將三相整流電路交流側(cè)電流經(jīng)過坐標(biāo)變換得到id、iq,然后利用高通濾波器(HPF)分離出其中的交流分量,再經(jīng)過坐標(biāo)反變換獲得諧波電流分量,最后進(jìn)行MATLAB仿真實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與低通濾波方法相比,該方法不僅能快速準(zhǔn)確地檢測(cè)出諧波分量,而且能使諧波檢測(cè)得到進(jìn)一步簡(jiǎn)化。
-
電流
+關(guān)注
關(guān)注
40文章
6868瀏覽量
132211 -
濾波器
+關(guān)注
關(guān)注
161文章
7822瀏覽量
178162 -
仿真
+關(guān)注
關(guān)注
50文章
4085瀏覽量
133637
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
【資料分享】關(guān)于永磁同步電機(jī)d-q軸定子電壓方程中反電勢(shì)項(xiàng)的符號(hào)問題
無刷雙饋發(fā)電機(jī)的matlab仿真模型研究 相關(guān)資料分享
C語言和MATLAB程序設(shè)計(jì)在電力諧波電流檢測(cè)方法仿真中的應(yīng)用是什么
推導(dǎo)永磁同步電機(jī)d-q軸坐標(biāo)系數(shù)學(xué)模型
淺談?dòng)来磐诫姍C(jī)d-q軸電壓方程中耦合項(xiàng)的正負(fù)號(hào)問題
電流平均值諧波檢測(cè)法的SIMULINK仿真研究
間諧波檢測(cè)技術(shù)及DSP算法設(shè)計(jì)
基于補(bǔ)償電流最小原理的諧波與無功電流檢測(cè)方法
![基于補(bǔ)償<b class='flag-5'>電流</b>最小原理的<b class='flag-5'>諧波</b>與無功<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>檢測(cè)</b><b class='flag-5'>方法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/1D/pYYBAGKhtDmAB4HKAAAPkpPOUek273.jpg)
d-q坐標(biāo)變換實(shí)現(xiàn)諧波和無功電流檢測(cè)
![<b class='flag-5'>d-q</b>坐標(biāo)<b class='flag-5'>變換</b>實(shí)現(xiàn)<b class='flag-5'>諧波</b>和無功<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>檢測(cè)</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/23/pYYBAGKhtDuARvETAAAMbzBBBj4012.jpg)
基于Matlab的諧波抑制技術(shù)的仿真研究
基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的諧波檢測(cè)方法(MATLAB驗(yàn)證)
![基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的<b class='flag-5'>諧波</b><b class='flag-5'>檢測(cè)</b><b class='flag-5'>方法</b>(<b class='flag-5'>MATLAB</b><b class='flag-5'>驗(yàn)證</b>)](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/4F/poYBAGKhwJ6ASfYQAAATeqQXAgU826.jpg)
基于瞬時(shí)無功功率和諧波電流檢測(cè)方法的APF仿真研究
![基于瞬時(shí)無功功率和<b class='flag-5'>諧波</b><b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>檢測(cè)</b><b class='flag-5'>方法</b>的APF<b class='flag-5'>仿真</b>研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/75/poYBAGKhwLeATJa_AAAf-5PV21A080.png)
電網(wǎng)諧波電流小波變換實(shí)時(shí)檢測(cè)研究的資料分析
![電網(wǎng)<b class='flag-5'>諧波</b><b class='flag-5'>電流</b>小波<b class='flag-5'>變換</b>實(shí)時(shí)<b class='flag-5'>檢測(cè)</b>研究的資料分析](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/69/pIYBAFx4iY2AW77sAAC4n2Rehoo188.png)
兩種單相電路諧波及無功電流檢測(cè)方法的詳細(xì)比較資料說明
![兩種單相電路<b class='flag-5'>諧波</b>及無功<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>檢測(cè)</b><b class='flag-5'>方法</b>的詳細(xì)比較資料說明](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/38/o4YBAF04BoOAbpeqAACHOQIlkk4376.png)
使用DSP實(shí)現(xiàn)單相電路諧波電流實(shí)時(shí)檢測(cè)的方法說明
![使用DSP實(shí)現(xiàn)單相電路<b class='flag-5'>諧波</b><b class='flag-5'>電流</b>實(shí)時(shí)<b class='flag-5'>檢測(cè)</b>的<b class='flag-5'>方法</b>說明](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/37/o4YBAF04AvOAA88uAABf5WEKZzc294.png)
評(píng)論