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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
补偿电铁谐波及无功电流的有源滤波器的研究
0 引 言
电铁牵引负荷对电力系统的影响主要反映在功率因数、负序及高次谐波电流等方面。负序电流的问题已经基本解决,而谐波和无功补偿仍然是限制电铁发展的两大难题。
有源滤波器可用来对系统的谐波电流、无功电流进行综合补偿。本文根据电气化铁道的发展水平研究了用于补偿谐波及无功电流的有源滤波器。由有源滤波器的工作原理可知其由两大部分组成:谐波及无功电流检测电路及补偿电流发生电路。前者的作用是检测出负载电流中的谐波及无功电流分量;后者的作用是根据检测出来的电流分量产生相应的补偿电流。
1 基于鉴相原理的各电流分量检测方法
具有谐波及无功电流补偿作用的有源滤波器,其谐波及无功电流检测采用基于鉴相
[模拟电子]
有源滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(二)
5 SVPWM算法实现及simulink仿真 5.1 扇区判断 为确定参考电压矢量Uref所在扇区,将其在α-β平面分解为Uα和Uβ,并定义变量Ua、Ub、Uc,其表达式如式4所示。 根据规则1进行判断,即可确定矢量Uref所在扇区,其中N为扇区号。 规则1是:N=A+2B+4C 若Ua 0,则A=1,否则A=0; 若Ub 0,则B=1,否则B=0; 若Uc 0,则C=1,否则C=0。 电压矢量所在扇区判断的仿真模块示于图7。 图7 电压矢量所在扇区判断的仿真实现 5.2 相邻矢量作用时间 为方便计算,定义三个变量X、Y、
[电源管理]
基于瞬时无功电流理论三相谐波提取的DSP实现
0 引言
有源滤波器是目前国内外谐波抑制技术的一个重要研究方向,在国外APF技术已得到了大量应用。APF技术的原理就是把三相畸变电流的谐波提取出来作为指令电流,控制PWM主电路产生一反向的谐波电流以补偿电网中的谐波电流,因此,三相谐波电流提取的效果直接决定了APF谐波补偿的效果。
1 现有三相谐波检测方法
图1是典型并联结构的APF原理框图。谐波电流的检测方法都是基于非正弦条件下有功功率和无功功率定义而产生的。三相谐波检测的方法很多,从目前的资料看主要有以下几种。
图1 并联结构APF原理框图
1)方法1 采用模拟带通滤波器检测高次谐波电流 ,这种方法的优点是电路结构简单
[嵌入式]
电网有源滤波器结工作原理介绍及发展分析
在非线性负载的交流电网中,有源滤波已成为抑制谐波和无功功率补偿的一项成熟技术。本文全面介绍了交流电网中,有源滤波器的结构特点及其应用,并展望了有源滤波技术的发展方向。 叙词:有源滤波器;谐波;无功补偿;无源滤波器 Abstract:Active power filtering of electric power has now become a mature technology for harmonic and reactive power compensation in nonlinear loads. This paper presents a comprehensive review of active power
[电源管理]
通用有源滤波器UAF42的CAD软件-FILTER42
摘要: UAF42是美国B-B公司生产的通用有源滤波器,通过它可方便地设计了低通、高通、带通和带阻等滤波器。另外,B-B公司还为UAF42专门提供了一个CAD软件FILTER42来对UAF42进行滤波器设计。文中介绍了UAF42的内部结构和原理,并重点给出了利用FILTER42软件设计各种滤波器参数的方法。
关键词: 通用有源滤波器
软件设计 UAF42 FILTER42
1 概述
对输入信号中某特定频率或频带成分具有选择性的网络称之为滤波器。滤波器可广泛应用于通信、自动控制、计算和测量技术等领域。有关滤波器的理论和设计日趋完善。随着新型元器件的使用和设计思想的更新,滤波器的发展也日新别
[嵌入式]
基于DSP处理器的有源滤波器控制器的设计
1 引言
飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如电容器等;谐波影响精密仪器和临近的通信系统,使其无法正常工作 。
电力系统中谐波次数和大小随系统负荷状况而变化,采用传统的LC静态滤波器无法满足要求,而采用电力有源滤波器可以对大小和频率都变化的谐波及变化的无功进行动态补偿,因此有源滤波器的研究和应用越来越受到人们的重视。有源滤波器的基本原理是:先从补偿对象中检测出谐波电流,再由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而相位相反的补偿电流,两者相互抵消而使电网
[模拟电子]
如何设计用于标清视频信道的有源滤波器
当今的高速运算放大器使得在视频应用中,采用有源滤波器来设计比采用无源电感电容(LC)滤波器更加容易。随着飞兆半导体推出高速放大器和视频滤波器,针对视频通道的有源滤波器已成为极具成本效益的解决方案。
为何采用视频滤波器?
视频频段中的任何干扰信号都将产生一些肉眼可见的显示失真问题,而采用视频滤波器就可以消除这些失真。信号混叠是采样视频系统中的一个明显失真。当超出视频频段范围的高频信号(例如外部无线发射信号或本地时钟信号)通过模数转换器的采样过程混叠回视频频段时,就会产生混叠现象。在模数转换器之前放置一个抗混叠滤波器就可防止这种失真。当利用数模转换器重建数字化的视频信号时,将导致视频信号在较高频率上被复制,从而也会引起图像失
[嵌入式]
灰色预测控制在有源滤波器中的应用
1 引言
无源滤波器利用电容和电感谐振的特点来抑制特定频率的高次谐波分量和提高功率因数,体积大、滤波频率固定和会出现串/并联谐振等缺点,限制了它的广泛使用 ;近十年来,有源电力滤波器(Active Power Filters)以其可补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功,有一机多能的特点,引起人们的广泛重视,这一新型的谐波抑制装置有着广阔的发展应用前景。与无源滤波器相比,有源电力滤波器能够实现动态补偿,并具有体积小,不易发生谐振等优点 。
为了保证有源电力滤波器的工作性能,实时准确的检测出负载中的谐波分量,获取正确的谐波补偿信号至关重要。目前谐波电流检测的主要方法有基于瞬时无功功率理论、基于频域分析的快速
[工业控制]