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1、隨著電力電子技術(shù)的迅速發(fā)展以及現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的需要,電力電子器件的大規(guī)模使用,對(duì)電網(wǎng)造成了較大的沖擊,尤其以其中的諧波污染問題最為嚴(yán)重。諧波危害著電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行,尤其在一些對(duì)電能質(zhì)量要求較高的生產(chǎn)企業(yè),諧波污染更為嚴(yán)重,諧波治理問題刻不容緩。APF正逐漸成為解決諧污染問題的主要手段,而諧波電流檢測(cè)作為APF工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,其檢測(cè)性能的優(yōu)越與否直接關(guān)系到APF的運(yùn)行性能,因此一直是致力于研究APF的專家、學(xué)者的研究熱點(diǎn)。1984年H
2、.Akagi等人提出瞬時(shí)無功功率理論后,將這種新型理論用于APF中的諧波檢測(cè)并獲得成功,其后不斷涌現(xiàn)出現(xiàn)出了多種改進(jìn)的檢測(cè)方法。
本文對(duì)基于瞬時(shí)無功功率理論的諧波和無功電流檢測(cè)法進(jìn)行了原理分析,包括p-q檢測(cè)法,ip-iq檢測(cè)法和dq檢測(cè)法。在此基礎(chǔ)上,又分別分析在三相電壓畸變、電壓不對(duì)稱及三相四線制情況下,上述3種方法的檢測(cè)精度及局限性,并通過仿真軟件MATLAB/SIMULINK對(duì)其進(jìn)行仿真驗(yàn)證。在上述3種方法中,以dq檢
3、測(cè)法的應(yīng)用最為廣泛,其檢測(cè)精度與動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度均相對(duì)較優(yōu)。但若電網(wǎng)出現(xiàn)三相電源電壓不對(duì)稱時(shí),運(yùn)用該理論檢測(cè)非線性負(fù)載無功電流時(shí),會(huì)因理論缺陷而產(chǎn)生檢測(cè)誤差。因此本文在此研究基礎(chǔ)上提出一種能在電壓不對(duì)稱下準(zhǔn)確檢測(cè)出諧波和無功電流的改進(jìn)方法,綜合理論分析和仿真驗(yàn)證,結(jié)果表明了該改進(jìn)算法的正確性及靈活性。
此外,因電網(wǎng)故障診斷及實(shí)際裝置限流等要求,除全補(bǔ)償外,指定次諧波補(bǔ)償也占據(jù)重要地位。因此,指定次諧波檢測(cè)同樣占據(jù)重要地位,值得我們
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