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基于dsp的供电系统谐波检测研究(可复制).pdf

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基于dsp的供电系统谐波检测研究(可复制).pdf

上传人:mkt365 2013/10/29 文件大小:0 KB

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基于dsp的供电系统谐波检测研究(可复制).pdf

文档介绍

文档介绍:.摘要部分的实时性和精确性至关重要。因此,本文对谐波电流的检测进行了以下几个方面的得出了各种检测方法的特点,并根据瞬时无功功率理论的优点引出了本文中的检测方瞬时无功功率理论进行分析,得出了基于该理论的检测电路设计方法,并运用数字信号检测系统的各个模块进行了设计,并在和中对检测系统做了联合仿真;好的动态响应特性,对电力系统谐波防治具有一定的理论意义和实用价值。关键词:瞬时无功功率理论,谐波检测,,随着电力系统中非线性负荷的不断增加,谐波电流对供电系统的污染日益严重,影响了电能质量和供电可靠性,因此谐波电流的检测和补偿显得异常重要。有源滤波器的出现为谐波电流和无功电流的综合补偿提供了设备支持,在有源滤波器中谐波电流检测研究:首先,对电力系统中的谐波电流、无功电流及目前常用的检测方法进行了分析比较,法:基于瞬时无功功率理论的谐波检测。其次,对电力系统中常见非线性负载的谐波电流做了进一步研究,得出供电系统中谐波电流的特点,为谐波电流的检测及简化检测系统提供了理论基础;通过对三相电路处理理论的相关知识提出了设计方案,特别对设计中查表法和积分滤波提出了有针对性的改进,提高了检测的精度和计算速度。最后,用和迪至诵巢ǖ缌骷觳庀低常胿硬件描述语言对在该检测系统的基础上,利用和搭建了有源滤波器仿真系统,进行了仿真研究,从结果可以看出,有源滤波器对系统谐波有很好的动态抑制作用,从而也反映了该检测系统良好的实时性和设计的合理性。本文的研究表明:基于瞬时无功功率理论的谐波检测系统具有很高的计算精度和很硕宦畚
髈蟧珊絘韙゛“猠】:,,,.琣瑃珹畆廿吐,.猵瑃,琌猠、Ⅳ.阛—℃.:現珼基﨑的供电系统谐波检测的研究Ⅱ籲
第滦髀谐波、ê臀薰Φ缌鞑脑电力电子变流装置:在电力系统内部的典型代表为高压直流输电中的晶闸管换流阀随着的不断提高和家用电器的普及,各种电力电子装置进入了电力系统。这些设备大至电气化机车,电解槽,小至电视机,计算机充电器与节能灯等,,各行各业对电力系统供电质量的要求越来越高。同时,电力系统的谐波污染现象也日趋严重,特别是一些干扰性负荷,如各种电力整流设备、电弧炉、大容量调速电机、电气化铁路、无功补偿等电力电子装置等,这些非线性设备的出现使电力系统的电能质量受到了严重的影响和威胁,使公用电网供电质量日益恶化,甚至发生因谐波干扰而引发的安全事故,严重地威胁着电力系统的安全和经济运行。为保证电力系统的运行安全和用户的用电安全,迫切需要对供电网络的谐波进行有效的治理;同时为了提高电能质量,对用户的无功功率进行就地补偿。从而保护电力系统的安全、可靠、经济运行,并保护电力用户的合法权益““⋯。.谐波产生的原因在二十世纪三十年代,由于整流装置的出现,电力工程师们就注意到了谐波污染问题。电力系统中的谐波主要来源为电力电子换流器和一些大容量的非线性负载”R韵列出了工程中的典型谐波源:ㄕ鞣Ш湍姹浞,由于直流输电中常用的脉动数为虼酥绷鞑啻嬖谟或蔚男巢ǖ缪梗涣鞑嗖或次谐波电流。这些谐波成为换流阀的特征谐波,是整流设备产生波形畸变的主要成分。除此之外的其他谐波,即非特征谐波,则是由于诸如三相电压不平衡、晶闸管触发脉冲时序不严格对称等原因造成的。些大大小小的谐波源都给电力系统造成了谐波污染。即便供给它们理想的正弦波电压,流过它们的电流也含有谐波成分。由于谐波的含量取决于装置本身的特性和工作状况,基本上与电力系统的参数无关,因此可看作谐波恒流源。而实际上,由于电力系统,尤其是低压配电网的容量有限,谐波电流注入电力系统后,在系统内阻上造成的谐波压降,使电力系统中各点电压产生畸变。其它非线性负载:主要为冶炼用的电弧炉,由于在冶炼阶段它的电流基本为随机变化,因此产生大量整数次谐波与问谐波淦德饰;ㄆ德实姆钦。在工业和生活用电负载中,感性负载占有很大的比例。感应电动机、变压器、传统的日光灯镇流器等都是典型的感性负载。感应电动机和变压器所需要的无功功率在电力系统所提供的无功功率中占有很高的比例。电力系统中的电抗器和架空线等也需要一些无功功率。一些电力电子装置,特别是各种相控装置,如相控整流器、相控交流电力调节装置等,在工作时基波电流滞后于电网电压,要吸收大量的无功功率。工业用电弧炉在工作时,不但要吸收大量的无功功率,且因其电弧不稳定,所吸收无功功率的波动也很大。所有这些负载在正常工作时,都需要大量的无功功率”“⋯。硕士学位论文
啤弧%.巢ê臀薰Φ缌鞯奈:安涣加跋有关谐波含量和功率因数补偿电容器,并考虑了高压输电线的电容后,系统的基波阻抗也呈感性。但是,由于系性质和数值,有时使注入系统的谐波电流加大,在某些次数的谐波下还可能发生谐振,要的是由并联补偿电容器引起的。