改进型谐波电流检测的仿真研究.pdf

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1、研究与开发改进型谐波电流检测的仿真研究栗文义王妍王川宇2(1.内蒙古工业大学电力学院,呼和浩特010080;2.中科院建筑设计研究院有限公司,北京100190)摘要谐波电流对电网的污染日益严重,实时、准确地检测出电网中的谐波电流是抑制谐波和无功功率补偿的一项关键技术。基于j.i谐波检测方法的原理,根据一种新的谐波电流检测方法一基波幅值分离法,对检测方法中锁相环的作用进行了详细地理论分析,确定了可以省略其的算法条件,并进行了仿真实验。仿真结果表明:基于基波幅值分离法的谐波检测算法可行,在谐波检测系统中,略去锁相环并不影响谐波电

2、流的检测效果。关键词:谐波;谐波检测;仿真;锁相环SimulationResearchofImprovedHarmonicCurrentDetectionLiWenyilWangYanlWangChuanyu2(1.SchoolofElectricPower,InnerMongolUniversityofTechnology,Hohhot010080;2.InstituteofArchitectureDesignandResearch,ChineseAcademyofSciences,Beijing100190)Abstra

3、ctHarmoniccurrentpollutiontonetworkbecomesmoreandmoreserious,rea1.time,accuratelydetecttheharmoniccurrentsinpowerharmonicsuppression.andreactivepowercompensationisakeytechnology.Ip—iqbasedontheprincipleofharmonicdetection,accordingtoanewharmoniccurrentdetectionmeth

4、od—separationbasedonthefundamentalamplitude.theroleofphase—lockedlooptheoryindetailindetection,Determinethatcanbeomittedtheconditionsofitsalgorithm,andsimulationexperiments.Simulationresultsshowthat:separationbasedonthefundamentalamplitudeoftheharmonicdetectionalgo

5、rithmisfeasible,intheharmonicdetectionsystem,omittedphaselockedloopdoesnotaffecttheharmoniccurrentdetection.Keywords:harmonic;harmonicdetection;simulation:phase.1ockedloop其反变换都是为了求得无功功率值,这在谐波检测引言中并不需要【引。传统的pq变换法和i.iq变换法都需要有源电力滤波器(APF)是一种向电网注入与电锁相环(PLL)获取同步旋转角,不可避免地

6、带来网谐波电流大小相等方向相反的谐波电流,从而实现延时误差【4J;为了克服这个问题,本文根据基于基滤波的装置。为了提高有源电力滤波器的工作性能,波幅值分离法检测谐波电流的方法,论证了略去该对电网谐波电流的快速、准确检测非常重要”。系统中的锁相环的可能性。目前,国内外应用于APF的谐波电流榆测方法2基于基波幅值分离法的谐波检测方法主要有傅里叶变换法、基于瞬时无功功率理论的Pq变换法和i一iq变换法。傅里叶变换法基于对周期数据2.1基本理论的分析,计算量大,小适宜于快速实时控制。];Pq基于三干H电路瞬时无功功率的ip-iq检测

7、算法,变换法和ip-i变换法能从电流瞬时值rf1直接分离出其实质是把待测的二相瞬时电流、电压,经线性变谐波分量,但pq变换法和ip-i。变换法都足基于瞬时无换后市H乘,从而使得基波电流所对应的瞬时功率为功功率理论提出的,其变换过程r的三相到两相及一直流量,以便于分离出去引。若电压畸变时,则2011年第2期电气技术l9研究与开发通过一个锁相环产生与电压同相的正弦信号,代替部分组成,而直流分量正是J,p。通过一个低通滤波电压信号,从而准确地测出谐波电流。因此,基于器(LPF)把它分离出来,与sin∞f相乘,得到/o。基波幅值分离

8、的瞬时谐波电流实时检测算法的主要2is(t)cos01=21psincos01+21qcos特点是对畸变电流巾的基波成分和无功电流成分的幅值分别进行计算,然后通过低通滤波器把它们分+∑2sin(,?+)cos=,q+Ipsin2oi离出来,最后得到基波有功和无功电流分量。所以n=-2(6)

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