简介:摘要谐波污染已经成为电力系统领域一个亟待解决的严重问题,电力滤波器是解决这一问题的重要途径。介绍了谐波问题及其解决办法和混合型有源电力滤波器的基本概况,设计了混合型有源电力滤波器的无源部分。阐述了几种常用的谐波电流检测方法。仿真部分则是通过MATLAB软件的绘图和参数设置,比较了两种方法的优缺点;证明了改进法具有更好的性能效果,能够将谐波检测的实时性最大化。改进法尝试将滞环宽度设定为可变值,改善了电力系统的电网谐波畸变率,从而降低了系统的谐波含量。本文用MATLAB软件对各个环节进行建模、参数设置和仿真。通过结果可以得出结论,如果电网波形严重失真,并联混合型有源电力滤波器能够最大程度地对谐波电流进行实时检测,并进行有效补偿,使得输出波形基本维持畸变前的正弦波,说明了本课题对并联混合型有源电力滤波器进行研究是可行的和有效的。
简介:典型的并联混合型电力有源滤波器,是将LC无源滤波器与有源电力滤波器串联再与电网并联的结构。谐波和无功功率主要由LC滤波器补偿,而有源滤波器的作用是改善LC滤波器的滤波特性,克服LC滤波器易受电网阻抗的影响、易与电网阻抗发生谐振等缺点。有源滤波器不承受交流电源的基波电压,因此装置容量小。本文针对典型的并联混合型有源电力滤波器,采用理论推导与计算机仿真相结合的方法对其系统的拓扑结构与工作原理、控制系统和滤波特性等多方面进行了分析研究。并利用MannitobaHVDC研究中心的软件PSCAD/EMTDC进行了仿真验证。
简介:[摘要]有源滤波器设计是《模拟电子技术》学习和教学中最重要和最困难的章节.以二阶有源滤波器电路为例,引入Pspice电路分析软件进行模拟,给出了相应的仿真波形和仿真结果。将Pspice应用到模拟电子技术课程教学中,有助于学生对理论知识的理解,有利于培养学生综合分析能力,设计能力,切实提高了模拟电子技术课程的教学效果。[关键词]有源滤波器PspiceE仿真模拟电子技术一、引言《模拟电子技术》是电气类、电子类、自动化类、计算机类和其它相近专业通用的技术基础课程,是一门针对性、实用性、适应性很强的专业课程,它是研究各种半导体器件的性能、电路及其应用的学科,它包括理论教学和实践教学环节。在理论教学中,由于它涉及的知识面广、内容多、更新快、抽象性强,因此,理论教学具有一定难度和复杂性,由此被称为“魔电”。而有源滤波器电路又是模拟电子技术学习中最困难的章节。Pspice是一种以计算机为基本工作平台的经典电路模拟分析工具,它具有直流分析,交流小信号分析,瞬时分析等功能。它作为一种新的辅助教学手段,将一些内容较难,用语言文字不易表达或不易理解的抽象,复杂的变化过程,通过仿真实例生动直观地演示出来,以弥补理论教学和实物实验的不足。因此将Pspice应用于课堂教学,可以有针对性的克服上述教学困难,使理论内容形象化,使课堂教学更加生动,直观,易理解,大大消除学生的抽象枯燥感,提高学习兴趣,这对于提高教学效果以及拓宽和加强教学内容起到推进作用……
简介:摘 要:随着现代电力电子技术的飞速发展,配电网中整流器、变频器、铁路电气化设备等各种电力电子装置不断增加。这些装置给各种电能变换带来方便的同时,由于负荷的非线性、冲击性和不平衡性也给电网带来严重的谐波污染,严重影响电网供电质量。如何解决这对矛盾已成为当前电力系统领域所面临的一个重大课题。有源电力滤波器(APF)正是这对矛盾发展的产物。有源电力滤波器是一种新型的动态抑制谐波的电力电子装置,它能对频率和幅值都发生变化的谐波进行补偿,克服了传统的谐波抑制方法的缺陷。因此,对有源电力滤波器的研究已成为一大热点,受到越来越多人的关注。
简介:本文对应用于补偿电铁谐波的有源电力滤波器的性能进行了分析,并讨论了其工作原理。采用基于鉴相原理的检测法检测出待补偿电流的指令值,并利用单周控制的双向互补控制策略,使逆变器产生出补偿电流,来抵消电铁谐波源对电力系统带来的不利影响。同时在MATLAB/SIMULINK的仿真软件下,建立了电铁牵引供电系统利用有源电力滤波器进行谐波抑制的仿真模型,仿真结果验证了该方案的正确性和可行性。
简介:有源电力滤波器作为对治理电力谐波很有前途的方法,因其功率器件水平限制了APF单元的容量、投入电网运行后的的稳定性问题、以及初装成本高等三个方面啄因限制了APF的大量运用特别是在大功率等级的运用。以后的研究方向是提高补偿容量、降低APF的成本以及解决有源电力滤波器的稳定性问题。为了解决这三个方面的问题,本文提出双频控制有源电力滤波器的新解决方案,用一个低频APF与一个高频APF组合运行。双频控制APF采用低频APF来主要输出功率,可以用低频器件GTO等,这样就可以提高功率等级,提高在现有器件水平下的容量。同时因为低频单元处理功率,系统效率可以大为提高,可靠性也将进一步提高。相对于多重化等拓扑结构而言,系统成本也将大大降低。而高频APF不主要承担处理功率的任务,可以采用IGBT工作在高频,这样就可以提高系统的补偿性能。
简介:介绍了一种多采样率CIC抽取滤波器。研究了滤波器的原理,重点分析了设计过程中滤波器的误差。在此基础上,用一个滤波器的设计实例验证了滤波器的误差理论,并验证了CIC抽取滤波器通过采样速率变换因子尺可降低滤波器的工作频率。结果表明,利用软件控制R可实现多采样率。