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    電流突變抑制與智能化諧波檢測(cè)系統(tǒng)

    2012-11-09 08:21:54馬立新林家雋
    關(guān)鍵詞:有源諧波濾波器

    馬立新, 林家雋, 肖 川, 魯 奕

    (上海理工大學(xué)電氣工程系, 上海 200093)

    電流突變抑制與智能化諧波檢測(cè)系統(tǒng)

    馬立新, 林家雋, 肖 川, 魯 奕

    (上海理工大學(xué)電氣工程系, 上海 200093)

    針對(duì)網(wǎng)側(cè)電流的電能質(zhì)量問題,設(shè)計(jì)了一個(gè)并聯(lián)型有源電力濾波器系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)諧波檢測(cè)方法,提高了檢測(cè)的實(shí)時(shí)性和精度;補(bǔ)償裝置采用周期采樣控制方法,便于實(shí)際應(yīng)用;負(fù)載端加入隔離變壓器,獲得了更好的補(bǔ)償效果。該方法具有精度高、延遲小、補(bǔ)償效果好的優(yōu)點(diǎn),使得該有源電力濾波器系統(tǒng)更適合工程中的應(yīng)用。MATLAB仿真結(jié)果驗(yàn)證了該系統(tǒng)的有效性和可行性。

    諧波; 有源電力濾波器; 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò); 補(bǔ)償; 總諧波畸變

    有源電力濾波器是一種動(dòng)態(tài)抑制諧波的電力電子裝置,能對(duì)變化的諧波進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)及補(bǔ)償,從而抑制電網(wǎng)中諧波,使電能質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。在文獻(xiàn)[1]基礎(chǔ)上,加入補(bǔ)償裝置和隔離變壓器,通過(guò)MATLAB仿真驗(yàn)證了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)諧波檢測(cè)方法應(yīng)用在有源電力濾波器系統(tǒng)中的有效性與可行性,與采用ip-iq諧波檢測(cè)方法的有源電力濾波器補(bǔ)償結(jié)果比較,該系統(tǒng)具有更好的補(bǔ)償效果。

    1 并聯(lián)型有源電力濾波器的工作原理

    并聯(lián)型有源電力濾波器的工作原理如圖1所示,有源電力濾波器通過(guò)采樣獲得電流信號(hào),經(jīng)過(guò)諧波檢測(cè)環(huán)節(jié)計(jì)算出諧波電流,再通過(guò)補(bǔ)償裝置產(chǎn)生與諧波電流反相的電流ic注入電網(wǎng),從而達(dá)到抑制諧波的目的[3]。

    圖1 APF原理

    2 諧波檢測(cè)方法

    該方法是將信號(hào)用FFT分解,即得到各次諧波的幅值和相位。缺點(diǎn)是具有較大的延時(shí)[2]。另一種方法是ip-iq諧波檢測(cè)方法,其原理如圖2所示。

    圖2 ip-iq諧波檢測(cè)方法的原理

    3 控制方法

    一般有兩種控制方法,其一是滯環(huán)控制法,滯環(huán)控制法根據(jù)給定補(bǔ)償信號(hào)與實(shí)際補(bǔ)償信號(hào)的誤差來(lái)控制逆變器的開關(guān)動(dòng)作[2]。第二種方法是三角波比較法,如圖3所示,此方法輸出控制信號(hào)的頻率等于三角載波的頻率,可提高功率器件的使用壽命[3]。

    圖3 三角波比較法原理

    4 APF系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    4.1 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的諧波檢測(cè)方法

    基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與鎖相環(huán)相結(jié)合的諧波檢測(cè)原理如圖3所示,當(dāng)電網(wǎng)側(cè)三相電流經(jīng)過(guò)鎖相環(huán)時(shí)可得與各相基波電流同相位的單位基波信號(hào)iaf1(t)、ibf1(t)、icf1(t),再將其乘以由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出的三相電流基波幅值Ia(t)、Ib(t)、Ic(t)便可得到當(dāng)前時(shí)刻每一相電流的基波分量iaf(t)、ibf(t)、icf(t),再利用各相電流采樣值ia(t)、ib(t)、ic(t)減去各自的基波分量iaf(t)、ibf(t)、icf(t)可得三相電流的諧波量iah(t)、ibh(t)、ich(t)。該方法去掉了延時(shí)較高的低通濾波環(huán)節(jié),提高了諧波檢測(cè)的速度和精度[2]。

    圖4 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與鎖相環(huán)相結(jié)合的檢測(cè)原理

    本文定義一個(gè)三層的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),輸入層為6個(gè)神經(jīng)元,隱層為41個(gè)神經(jīng)元,輸出層為3個(gè)神經(jīng)元,取三相電流的采樣值和一個(gè)周期內(nèi)三相電流的最大值作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入,將FFT理論計(jì)算出的三相基波電流的幅值作為網(wǎng)絡(luò)期望,采用BFGS擬牛頓算法對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行離線訓(xùn)練,并將訓(xùn)練后神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)生成simulink模塊[1]。

    4.2 周期采樣控制方法

    圖5為周期采樣控制方法的原理。周期采樣控制方法主要是根據(jù)有源電力濾波器輸出電流與參考電流的比較結(jié)果在采樣脈沖的上升沿改變PWM脈沖的狀態(tài)。如果在采樣脈沖的上升沿補(bǔ)償電流icgt;iret,則PWM脈沖為正,控制有源電力濾波器的逆變器開關(guān)使補(bǔ)償電流減??;如果在采樣脈沖的上升沿補(bǔ)償電流iclt;iret,則PWM脈沖為0,控制有源電力濾波器的逆變器開關(guān)使補(bǔ)償電流增加。周期采樣控制方法的優(yōu)點(diǎn)是控制非常簡(jiǎn)單,工程應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)起來(lái)極為簡(jiǎn)單,器件的開關(guān)頻率被限制在采樣時(shí)鐘脈沖的頻率以內(nèi)[2]。

    圖5 周期采樣控制

    4.3 隔離變壓器

    隔離變壓器指1∶1的變壓器,其原理如圖6所示,當(dāng)一次側(cè)繞組上加上電壓U1時(shí),流過(guò)電流I1,在鐵芯中就產(chǎn)生交變磁通Φ1,在它作用下,兩側(cè)繞組分別感應(yīng)電勢(shì)E1、E2,感應(yīng)電勢(shì)公式為

    E=4.44fNΦm

    (3)

    式中:E為感應(yīng)電勢(shì)有效值;f為頻率;N為匝數(shù);Φm為主磁通最大值。

    本文所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)中,在負(fù)載與電網(wǎng)之間增加隔離變壓器,對(duì)諧波電流起到了一定的緩沖作用,獲得了更好的補(bǔ)償效果。

    圖6 隔離變壓器的原理

    5 仿真結(jié)果及總結(jié)

    為了驗(yàn)證所述方法的有效性,本文建立了MATLAB仿真模型(見圖7和圖8)。

    圖7 諧波源的MATLAB模型

    圖8 文中諧波檢測(cè)方法的MATLAB模型

    仿真實(shí)驗(yàn)條件:三相電源帶整流負(fù)載,其中,負(fù)載參數(shù)為R=100 Ω,L=1.8 H,C=0.6 F,在0.5 s時(shí)觸發(fā)角由0°變?yōu)?0°。

    網(wǎng)側(cè)電流波形如圖9所示,0.5 s時(shí),觸發(fā)角由0變?yōu)?0°,電流波形發(fā)生明顯變化。0.2~0.3 s電流的THD如圖10所示(為16.42%),0.8~0.9 s電流的THD如圖11所示(為24.41%),大大超過(guò)了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

    圖9 A相負(fù)載電流波形

    圖10 0.2~0.3 s網(wǎng)側(cè)電流總畸變率

    圖11 0.8~0.9 s網(wǎng)側(cè)電流總畸變率

    基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的諧波檢測(cè)方法與ip-iq算法檢測(cè)的基波電流如圖12所示,其中,ip-iq諧波檢測(cè)方法檢測(cè)出的基波延遲大,且輸出波形的幅值也不穩(wěn)定,影響了諧波實(shí)時(shí)檢測(cè)的速度和精度,以及對(duì)后面諧波的補(bǔ)償;相比之下,基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的檢測(cè)方法檢測(cè)的基波延遲小,幅值穩(wěn)定,具有良好的自適應(yīng)能力。

    (a) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法

    (b) 瞬時(shí)無(wú)功法

    兩種方法檢測(cè)出的諧波如圖13所示,可見所構(gòu)建的神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)基波的速度和精度都大大優(yōu)于ip-iq檢測(cè)方法。它們所檢測(cè)出來(lái)的諧波電流,ip-iq檢測(cè)方法要在0.2 s之后才能檢測(cè)出諧波分量,而本文所采用的方法在0.1 s之前就檢測(cè)出了諧波分量;由于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)方法的基波檢測(cè)精度高,所以在諧波檢測(cè)精度上較ip-iq檢測(cè)方法也有一定的提高。

    經(jīng)過(guò)補(bǔ)償裝置補(bǔ)償后,網(wǎng)側(cè)電流波形如圖14和圖15所示,可以看出電流波形中存在“尖峰”。電流的THD如圖16和圖17所示,經(jīng)過(guò)補(bǔ)償后的波形還未達(dá)到允許的5%以內(nèi)[6]。

    圖13 0.1~0.2 s內(nèi)兩種方法檢測(cè)的諧波電流

    圖14 不加隔離變壓器補(bǔ)償后0.20~0.24 s電網(wǎng)側(cè)電流波形

    圖15 不加隔離變壓器補(bǔ)償后0.80~0.84 s電網(wǎng)側(cè)電流波形

    經(jīng)過(guò)對(duì)波形的比較分析可知,“尖峰”產(chǎn)生的原因在于跟蹤器未能很好跟蹤到電流波形的跳變,故而產(chǎn)生“尖峰”,影響了電能質(zhì)量。本文提出了一種解決辦法,即在負(fù)載端加入隔離變壓器。如圖18所示,加入隔離變壓器后,電流波形的跳變有了明顯改善,因?yàn)楦鶕?jù)楞次定律,電感對(duì)電流的變化有一定的阻礙作用,使電流的變化率降低了,這樣有利于跟蹤器更好地跟蹤電流的變化,提高了補(bǔ)償?shù)男Ч<尤敫綦x變壓后,0.38~0.41 s內(nèi),經(jīng)APF補(bǔ)償后的電網(wǎng)側(cè)電流波形如圖19所示,跟蹤器能很好地跟蹤諧波電流,消除了“尖峰”,提高電能質(zhì)量;從0.38 s起,取5個(gè)周期的波形進(jìn)行FFT分析,如圖20所示,電網(wǎng)側(cè)電流的THD值為1.88%,達(dá)到允許范圍內(nèi);0.68~0.75 s電網(wǎng)側(cè)電流波形如圖21所示,對(duì)該波形進(jìn)行FFT分析,結(jié)果如圖22所示,THD值為3.32%,均在GB/T 14549-93標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。仿真結(jié)果如表1所示。

    圖16 補(bǔ)償后0.2~0.3 s網(wǎng)側(cè)電流總畸變率

    圖17 0.80~0.9 s網(wǎng)側(cè)電流總畸變率

    圖18 有、無(wú)隔離變壓器負(fù)載端電流對(duì)比(A相)

    圖19 加入隔離變壓器后,0.38~0.41 s補(bǔ)償后電網(wǎng)側(cè)電流波形

    圖20 加入隔離變壓器后,0.25~0.35 s內(nèi)電網(wǎng)側(cè)電流總畸變率

    圖21 加入隔離變壓器后,0.68~0.76 s補(bǔ)償后電網(wǎng)側(cè)電流波形

    圖22 加入隔離變壓器后,0.68~0.75 s內(nèi)電網(wǎng)側(cè)電流總畸變率

    表1 網(wǎng)側(cè)電流總畸變率

    6 結(jié)語(yǔ)

    本文在論文BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和鎖相環(huán)相結(jié)合的諧波檢測(cè)方法[1]的基礎(chǔ)上,根據(jù)所提出的新方案,搭建了諧波補(bǔ)償裝置,進(jìn)一步完善整個(gè)有源電力濾波器系統(tǒng),經(jīng)過(guò)MATLAB建模和仿真驗(yàn)證了其可行性和正確性。通過(guò)與傳統(tǒng)ip-iq諧波檢測(cè)方法的比較,可以看出本論文中的系統(tǒng)具有良好的實(shí)時(shí)性和精確性以及自適應(yīng)能力,滿足APF的諧波檢測(cè)要求;通過(guò)有無(wú)隔離變壓器的仿真結(jié)果對(duì)比,可以看出本文提出的在負(fù)載端加入隔離變壓器的方法可以大大改善補(bǔ)償后電流的波形,使電流的總畸變率在允許的范圍之內(nèi)。本文提出的有源電力濾波器系統(tǒng)具有簡(jiǎn)單易實(shí)現(xiàn),檢測(cè)精度高、實(shí)時(shí)性好、自適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn),良好的補(bǔ)償效果適合工程應(yīng)用。

    [1] 馬立新,肖川,林家雋,等(Ma Lixin, Xiao Chuan, Lin Jiajun,etal).神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和鎖相環(huán)相結(jié)合的諧波檢測(cè)方法(Method of harmonic detection based on neural network combined with phase-locked loop)[J]. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào)(Proceedings of the CSU-EPSA),2011,23(3): 24-29.

    [2] 姜齊榮.有源電力濾波器-結(jié)構(gòu)·原理·控制[M]. 北京:科學(xué)出版社,2005.

    [3] 張林利,王廣柱(Zhang Linli, Wang Guangzhu).一種基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的諧波測(cè)量新方法(New artificial neural network approach for measuring harmonics)[J]. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào)(Proceedings of the CSU-EPSA), 2004,16(2):40-43.

    [4] 王兆安,楊軍,劉進(jìn)軍.諧波抑制和無(wú)功功率補(bǔ)償[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998.

    [5] 葛哲學(xué),孫之強(qiáng). 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論與MATLABR2007實(shí)現(xiàn)[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2007.

    [6] GB/T 14549-93,電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波[S].

    [7] 王群,吳寧,王兆安(Wang Qun, Wu Ning, Wang Zhao'an). 一種基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電力諧波測(cè)量方法(A measuring approach of power harmonics based on artificial neural network)[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化(Automation of Electric Power Systems),1998,22(11):35-39.

    [8] Ma L, Oda M, Miyajima H. A consideration on the ability of multilayer higher order neural networks [J]. Trans of the IEEE of Japan, 1999, 119-C(3): 421-422.

    馬立新(1960-),男,博士,教授,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)穩(wěn)定性與優(yōu)化運(yùn)行,電氣系統(tǒng)故障診斷與模式識(shí)別,電力能效測(cè)評(píng),群體智能與智能電網(wǎng)。Email:malx_aii@sina.com

    林家雋(1987-),男,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娔苜|(zhì)量控制。Email:linjiajun1987@gmail.com

    肖 川(1983-),男,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娔苜|(zhì)量控制。Email:xiaoch1222@163.com

    CurrentMutationSuppressionandIntelligentHarmonicDetectionSystem

    MA Li-xin, LIN Jia-jun, XIAO Chuan, LU Yi

    (Department of Electrical Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

    For the power quality problem, a design of shunt active power filter system was proposed in the paper. The system uses neural network harmonic detection method to improve the real-time and accuracy of detection; its compensation device uses periodic sampling control, and ease to be applicated; load by adding isolation transformers, to obtain better compensation effect. The proposed method has high precision, low delay, and the benefits of a good compensation effect of active power filter system is more suitable for engineering applications. MATLAB simulation results validate the effectiveness and feasibility of the system.

    harmonic; active power filter (APF); neural network; compensation; total harmonic distortion (THD)

    TP273.22

    A

    1003-8930(2012)01-0049-05

    2011-07-26;

    2011-09-19

    國(guó)家科技部政府間科技合作項(xiàng)目(2009014);上海市高等學(xué)校高地建設(shè)項(xiàng)目

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