0 引言
目前,谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器(Active Power Filter—APF)。而该滤波器性能的好坏与它所采用的谐波电流检测方法有很大关系。因此,如何实时准确地检测出非线性负载电流中的谐波及无功电流是有源电力滤波器(APF)的关键技术。瞬时功率理论是最适合有源电力滤波器对谐波进行实时检测的方法,目前基本上采用低通滤波器滤波(LPF)方式得出基波电流分量,然后与被检测电流相减,最终得出谐波电流分量。本文则给出另一种方法,即直接使用高通滤波器(HPF)来得到谐波电流分量,而不再需要与被检测电流相减,从而使检测装置得到进一步简化。
1 基本原理
以三相电路瞬时无功功率理论为基础,采用同步旋转park变换的d-q的基本思想是将a-b-c坐标系下的电流量变换到d-q两相正交坐标系下来研究。设三相电压、电流是平衡且无零轴分量,那么,将三相负载电流iLa、iLb、iLc变换到d-q坐标系下,可得:
其中,C1为Park变换矩阵C的一部分:
(2)式中的C1与ip、iq运算方式中的C32C是相同的,ip、iq的运算方式可参考有关资料。
其中:
事实上,也可以将(1)式中的id、iq表示成如下形式:
然后,对公式(1)进行反变换,就可以得到a-b-c坐标下的三相谐波电流值:
[page]
上述分析是只检测负载谐波电流的情况,如果需同时检测无功电流分量,则令式(1)中的iq=0即可。此外,对于三相电压不对称、电压波形畸变的系统,该方法仍然有效。在电流不对称时,对于三相三线制系统,上述方法也仍然有效;而对于三相四线制系统,则需要将零序分量从各电流中剔除,然后重复各步骤。该谐波检测方法的原理图如图1所示。其中PLL为锁相环,可用来产生与电源电压同步的标正余弦函数。
2 MATLAB仿真结果及分析
采用MATLA的SIMULINK软件进行仿真时,其检测电路模型可按照图1的原理进行搭建,模型的参数选择为:电源为工频220 V,电源支路上的,Rs=0.3Ω,Ls=0.3 mH;谐波源为三相整流桥电路的交流侧电流,直流侧接的电阻电感负载R1=8Ω,L1=80 mH。这种情况下,整流桥的交流侧电流可近似为方波。其仿真波形如图2所示。
其中,图2(a)为a相电网电压ea和被检测电流ila波形图,b、c两相的电压和电流波形相同,但相位分别滞后120°和240°。图2(b)和图2(c)分别为采用高通和低通滤波器所得到的谐波分量波形,而图3则分别给出了采用低通滤波器所得到的谐波分量频谱图,由图可见,其高通和低通两波形基本一致,同时两频谱图也基本一致,这说明该方法能准确检测出谐波分量。
3 结束语
本文对该谐波检测方法进行了理论分析。该方法根据瞬时无功功率理论,将三相整流电路交流侧电流经过坐标变换得到id、iq,然后利用高通滤波器(HPF)分离出其中的交流分量,再经过坐标反变换获得谐波电流分量,最后进行MATLAB仿真实验。实验结果表明,与低通滤波方法相比,该方法不仅能快速准确地检测出谐波分量,而且能使谐波检测得到进一步简化。
关键字:谐波检测 MATLAB d-p变换
引用地址:
一种基于d-q变换的谐波电流检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
MathWorks发布2015a版MATLAB 和 Simulink 产品系列
Release 2015a为无线通讯和雷达系统提供从天线到数字的(antenna-to-bits) 仿真和测试。 中国北京 2015 年 3 月 11 日 MathWorks 今日推出了包含一系列 MATLAB 和 Simulink 新功能的 Release 2015a (R2015a)。在此版本中,MathWorks 推出了从天线到数字的 (antenna-to-bits) 无线设计解决方案。该解决方案可帮助无线和雷达系统工程师仿真集成多个天线、智能射频 (RF) 设备和高级接收器算法的设计。新的软件无线电 (SDR) 硬件支持允许通过 LTE 及其他波形进行无线测试。 除了新版 MATLAB
[嵌入式]
AVR单片机和Matlab串口通信的计时器系统
引言 本文设计了一种基于AVR单片机和Matlab串口通信的计时器系统,本计时器系统可以满足体育竞赛中精确计时的要求。在该设计中,主要以Atmel公司ATmega16单片机作为信号采集系统,通过串口和上位机的Matlab通信,自定义了一项通信协议,使上位机接收到不同的信号,可以实现对Matlab中计时器的控制。 利用Matlab软件提供的GUI设计出一套友好的人机界面。 本系统中,可以有多个单片机作为下位机,通过串口连接ZigBee无线传输模块,与上位机进行通信。无线传输模块的接入可以实现远程多点信号采集,使系统更加灵活,可扩展性大大增强。 1 系统总体设计 本系统包括多个以ATmega16单片机为主控制器的信号采
[单片机]
基于小波变换的电力系统谐波检测的研究
电力谐波的危害性推动其检测的发展,其中小波变换理论的成功实践,给谐波检测提供了新的研究方法。在提高检测的实时性和精确性的应用要求下,需对小波理论有深入理解。结合分析信号特点,研究小波变换在谐波检测中的实现。 1 电力系统谐波特点 1.1 谐波问题及在电力系统中的影响 在电力系统中,谐波是指电流表达式里所含有的频率为基波整数倍的电量部分。其主要是由于电网中非线性负载的大量应用,造成电压电流发生畸变,给用电设备带来严重的危害,表现在:电网能量的损失;数据采样错误;设备的误操作;降低设备使用寿命;电力设备的谐振、噪声和振动,使设备失效甚至损坏。谐波对通信设备和电子装置也会产生严重干扰。因此,谐波对电力系统造成的危害引起了广
[电源管理]
MATLAB和SIMULINK助力NASA回归到载人航天飞行
利用基于模型的设计, 猎户座导航、制导和控制系统成功地完成了深空试验飞行。 中国北京 2015 年 3 月 30 日 MathWorks今日详细报告了它对于成功完成美国宇航局 (NASA) 猎户座飞船试验飞行的贡献。此次飞行于 2014 年 12 月 5 日结束,标志着 40 多年来为宇航员设计的所有飞船在太空中所飞行的最远距离。猎户座这次的里程碑事件被认为是 NASA 在使用载人飞船探索深空飞行并抵达火星的研究工作中迈出了重要的一步。船载导航、制导和控制 (GN&C) 系统让猎户座利用 GPS 和惯性传感器从发射到着陆期间成功进行了导航。这些 GN&C 算法是利用 MATLAB 和 Simulink 自动生成
[嵌入式]
开关电源模糊控制PID设计和MATLAB仿真研究
1 引言
开关电源是一种采用开关方式控制的直流稳压电源。它以小型、高效、轻量的特点被广泛应用于各种电子设备中。开关电源控制部分绝大多数是按模拟信号来设计和工作的,其抗干扰能力不太好,信号有畸变。由于计算机技术突飞猛进的发展,数字信号的控制和处理显示出越来越多的优点:便于计算机处理和控制,避免模拟信号传递畸变失真,减少杂散信号的干扰,软件调试方便等,出现了数字PID控制。它使得开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可靠性。但由于开关电源本身是一个非线性的对象,其精确模型的建立是相当困难的,常采用近似处理,并且其供电系统和负载变化具有不确定性,所以采用上述模拟或数字PID控制方法常常难以使PID调
[电源管理]
基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制
摘 要:介绍了一种基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制方案。该改进型检测方法用积分、延时和增益环节代替传统ip,iq检测方式中的低通滤波器,检测延时可减少到1/6个电源周期,同时这种方法可以推广到单相、三相四线电路和三相不平衡负载的场合中。采用三角载波方法进行电流闭环跟踪,主电路器件开关频率固定且补偿电流准确跟踪指令电流。基于能量平衡原理并借助检测环节实现了逆变器直流侧电压的闭环控制。仿真结果验证了该控制方案的正确性,采用该方案后,电源电流得到有效改善。 关键词:并联型有源滤波器;谐波检测;电流跟踪;直流侧电压控制 电力电子器件的广泛使用导致电力系统的谐波问题日益严重。有源电力滤波器(APF)是目前补
[电源管理]
基于MATLAB软件心跳呼吸模型的仿真设计
摘要:分析了人体心跳、呼吸等生命信号的特征和基本规律,并根据人体呼吸和心跳的特征及其在不同领域的应用,给出了三种不同方法的呼吸、心跳模型仿真。 关键词:心跳呼吸模型;matlab;正弦振荡;最小二乘法;分段函数 0 引言 呼吸和心跳是维持人体正常新陈代谢和功能活动所必须的生理过程。在生命探测和医学研究领域,都需要进行心跳呼模型的仿真。MAT-LAB是MathWorks公司于1982年推出的一款高性能的数值计算和可视化数学软件。它可以用来求解各类学科问题,包括信号处理、图象处理、神经网络、控制系统辨识等。用MATLAB对心跳呼吸进行仿真,可以大大提高仿真工作效率。 1 生命信号特征分析 生命信号的规律性主要体现在心跳和呼吸
[工业控制]
基于Matlab的TMS320LF2407程序快速设计
摘要 在Matlab/Simulink环境下,用图形化的方式设计DSP程序,可简化程序的设计。利用Embedded Targetfor T1 C2000 DSP工具包,设计DSP的ADC转换程序;利用Simulink的数字信号处理工具包,设计FIR滤波嚣进行滤波处理;给出在修改生成的C语言程序时如何使DSP能正确运行。设计的程序在TM$320LF2407A处理器上运行正确。
关键词 数字信号处理 Matlab Embedded Target for TI C2000 工具箱 FIR滤波器
TMS320LF2407是TI公司主推的一种高性能、低价格DSP处理器,其处理速度达到30 MIPS,片内处理集成RAM、Flash及定时器
[应用]