經(jīng)過控制器進(jìn)行控制的,但無功輸出時電流諧波增大卻是一種很常見的情況。那么無功輸出時電流諧波增大究竟是怎么回事呢?
2023-08-18 14:36:26273 在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,電力負(fù)載中經(jīng)常存在非線性元件,例如電子設(shè)備等。這些非線性元件會在電網(wǎng)中產(chǎn)生諧波,而諧波對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定產(chǎn)生影響。為了減少諧波對電力系統(tǒng)的影響,人們引入了無功補(bǔ)償裝置。然而,當(dāng)無功補(bǔ)償裝置補(bǔ)償時諧波時,有時會發(fā)生著火的現(xiàn)象。那么,什么情況下會使無功補(bǔ)償裝置著火?
2023-07-19 14:33:59224 電梯、變頻空調(diào)、UPS等設(shè)備,均屬于非線性用電設(shè)備。而非線性負(fù)荷運(yùn)行時,會產(chǎn)生大量諧波。電網(wǎng)諧波不僅會影響無功補(bǔ)償電容器的正常使用,還有可能導(dǎo)致其故障損壞。那么在配電網(wǎng)中,諧波對無功補(bǔ)償電容器的影響有哪些?電網(wǎng)諧波又該如何處理呢?庫克庫伯電氣為您介紹。
2023-04-27 15:13:31244 隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,電梯、變頻空調(diào)、UPS直流設(shè)備、中頻爐、電弧爐等非線性用電設(shè)備應(yīng)用非常廣泛,但是他們在運(yùn)行中會產(chǎn)生大量諧波注入企業(yè)用電系統(tǒng)中。當(dāng)企業(yè)用電系統(tǒng)接入無功補(bǔ)償電容器時,可能發(fā)生并聯(lián)諧振
2023-04-17 15:40:22530 電梯、變頻空調(diào)、UPS等設(shè)備,均屬于非線性用電設(shè)備。而非線性負(fù)荷運(yùn)行時,會產(chǎn)生大量諧波。電網(wǎng)諧波不僅會影響無功補(bǔ)償電容器的正常使用,還有可能導(dǎo)致其故障損壞。那么在配電網(wǎng)中,諧波對無功補(bǔ)償電容器的影響有哪些?電網(wǎng)諧波又該如何處理呢?
2022-08-29 15:34:59910 有源電力濾波器以并聯(lián)方式接入電網(wǎng),實(shí)時檢測補(bǔ)償對象的電壓和電流,經(jīng)指令電流運(yùn)算單元計(jì)算,采用脈寬調(diào)制信號(PWM)變換技術(shù)驅(qū)動IGBT模塊。向電網(wǎng)輸入與電網(wǎng)諧波電流相位相反、大小相等的電流,兩種諧波電流正好相互抵消,從而達(dá)到濾除諧波、動態(tài)補(bǔ)償無功的功能,得到期望的電源電流。
2022-06-20 09:17:29921 Sinexcel增強(qiáng)型靜止無功發(fā)生器(ASVG)通過外部電流互感器(CT)實(shí)時檢測負(fù)載電流,通過內(nèi)部DSP計(jì)算后提取出負(fù)載電
流的無功成分和諧波,然后將PWM信號發(fā)送給內(nèi)部IGBT根據(jù)設(shè)置來控制逆變器產(chǎn)生滿足要求的無功電流和低次諧波電流,
達(dá)到無功補(bǔ)償兼治諧波的目的。
2022-06-01 13:58:31631 Jupiter 1.0是一款符合中國國情的原理圖設(shè)計(jì)軟件,聚焦核心功能,覆蓋原理圖設(shè)計(jì)全流程,功能設(shè)計(jì)更智能化,界面操作更人性化,讓硬件工程師使用得更愉悅、順暢。為昕科技旨在通過新技術(shù)提高硬件工程師
2022-04-11 13:47:20
按鍵檢測電路原理圖免費(fèi)下載。
2022-03-21 16:16:417 ;>無功補(bǔ)償柜接線原理圖</font><br/></p><p><
2008-07-03 08:16:48
等傳統(tǒng)的諧波抑制和無功補(bǔ)償方法的缺點(diǎn)(傳統(tǒng)的只能固定補(bǔ)償),實(shí)現(xiàn)了動態(tài)跟蹤補(bǔ)償,而且可以既補(bǔ)諧波又補(bǔ)無功;三相電路瞬時無功功率理論是APF發(fā)展的主要基礎(chǔ)理論;APF有并聯(lián)型和串聯(lián)型兩種,前者用...
2022-01-10 14:33:280 諧波治理無功補(bǔ)償一體化裝置又名“電能質(zhì)量綜合補(bǔ)償裝置”,是將諧波治理與無功補(bǔ)償兩個功能完美的糅合到一起,適用于中頻電爐、軋機(jī)等既需要治理諧波,同時,又需要對其無功功率進(jìn)行補(bǔ)償?shù)脑O(shè)備/負(fù)荷
2021-12-10 18:19:082879 混合動態(tài)濾波補(bǔ)償裝置以并聯(lián)方式接入配電系統(tǒng),實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng)的電流分量,通過控制計(jì)算及邏輯變化,計(jì)算出系統(tǒng)所需的無功分量及諧波分量,然后通過三相全橋換流電路實(shí)時產(chǎn)生系統(tǒng)所需要的無功與諧波電流注入到配電系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)智能補(bǔ)償,兼諧波治理。
2021-11-23 14:33:471364 本文介紹了有源電力濾波器的發(fā)展及其應(yīng)用、分類及工作原理。分析了基于瞬時無功功率理論的pq法、基于瞬時無功功率理論下的改進(jìn)型諧波電流檢測方法(2法)、基于同步坐標(biāo)變換的無功與諧波電流的檢測方法。對并聯(lián)
2021-05-13 09:58:1935 。論文采用基于瞬時無功功率理論檢測無功電流和諧波電流的方法,利用電流的直接控制,結(jié)合滯環(huán)比較的方法,利用MATLAB仿真軟件,建立了仿真模型。仿真結(jié)果證明了與傳統(tǒng)的無功補(bǔ)償和諧波抑制裝置相比,該方法能夠更快速、更有效的補(bǔ)償
2019-12-25 15:54:599 基于有源電力濾波器對諧波及無功電流檢測的實(shí)時性和準(zhǔn)確性的要求,本文對單相電路諧波及無功電流檢測提出了兩種方法,即基于瞬時無功功率理論檢測法和基于有功電流分離法的檢測方法,給出了兩種方法的檢測原理,并分別對其進(jìn)行了仿真研究。仿真結(jié)果表明,前者的檢測結(jié)果時延大,動態(tài)響應(yīng)速度慢,但其檢測結(jié)果更準(zhǔn)確。
2019-07-24 08:00:0012 根據(jù)瞬時無功功率的基本理論, 論述單相電路的諧波檢測方法。 利用瞬時無功功率法把待測瞬時電壓電流經(jīng)線性變換后相乘, 從而分離與基波電流對應(yīng)的瞬時功率或瞬時電流中直流量的本質(zhì)思想, 構(gòu)造出實(shí)現(xiàn)單相電
2019-07-24 08:00:0014 本文提出一種新型單相電路諧波與無功電流的實(shí)時檢測方法。該方法通過構(gòu)造不對稱的三相電流系統(tǒng),并運(yùn)用d90同步坐標(biāo)變換,即可實(shí)時獲得該單相電流包含諧波、無功分量在內(nèi)的相關(guān)信息。理論分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)論表明
2019-07-24 08:00:0011 為了解決單相電路瞬時諧波及無功電流檢測方法存在的不足, 本文利用三角函數(shù)的有關(guān)特性, 提出了一種新的單相電路諧波和無功電流實(shí)時檢測方法, 它通過計(jì)算得到基波有功和無功電流, 進(jìn)而得到諧波電流。其優(yōu)點(diǎn)
2019-07-24 08:00:004 參考信號代替鎖相環(huán)的無鎖相環(huán)單相檢測方法,能同時檢測出基波有功、基波無功和諧波,具有延時小、受頻差、電壓畸變影響小、可自動跟蹤電源頻率的特性。文中結(jié)論的正確性在于可靠提取低頻信號,討論了采用低通濾波器和積分法提取低頻信號的特性
2019-07-24 08:00:008 的諧波電流檢測算法。 該檢測算法首先用與低壓電網(wǎng)單相電壓同相位的單位正余弦電壓信號分別與單相電流相乘, 然后利用低通濾波器得到單相電流的瞬時基波電流,進(jìn)而再獲得瞬時諧波電流。 數(shù)學(xué)論證表明:當(dāng)單相電路只需要檢測諧
2019-07-24 08:00:007 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是無功補(bǔ)償與諧波抑制APF的simulink仿真,濾波效果良好,需要用matlabR2016B及以上版本打開。
2019-04-11 08:00:0020 在對電網(wǎng)諧波治理和無功補(bǔ)償時,需要實(shí)時檢測分析電網(wǎng)中的諧波和無功電流,以便對電網(wǎng)中的諧波電流進(jìn)行抑制和補(bǔ)償無功功率。本文對小波變換算法在電網(wǎng)諧波電流檢測中的應(yīng)用做了研究,該算法利用mallat分解
2019-03-01 09:17:407 無功功率的影響和諧波的危害,The influence of the reactive power
關(guān)鍵字:諧波危害,無功功率危害
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2018-09-20 18:26:22758 影響有源濾波器的補(bǔ)償性能。 有源濾波器的諧波檢測方法主要有頻域和時域兩類,其中頻域的代表算法有離散傅里葉分析、快速傅里葉分析、滑動傅里葉分析和卡爾曼濾波,而時域的代表算法有基于廣義積分器的諧波檢測、同步旋轉(zhuǎn)坐
2018-04-20 10:47:480 本文檔內(nèi)容介紹了基于瞬時無功功率計(jì)算的仿真程序,供參考
2018-03-16 14:56:053 結(jié)合電力系統(tǒng)無功補(bǔ)償與諧波治理的基本原則,對基于瞬時無功功率理論的傳統(tǒng)諧波電流檢測方法在有源電力濾波器中的應(yīng)用進(jìn)行了簡要分析,進(jìn)而提出了以電網(wǎng)電壓為參考基準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)各種非線性負(fù)載及阻感、阻容性負(fù)載向
2018-02-12 16:57:152 在低壓配電網(wǎng)中,四橋臂有源電力濾波器要求快速、準(zhǔn)確地檢測基波正序有功電流,傳統(tǒng)的基于瞬時無功功率理論的ipiq和FBD(Fryze-Buchholz-Dpenbrock)檢測法通過采用鎖相環(huán)
2018-01-25 16:20:2313 準(zhǔn)確、實(shí)時地檢測出電網(wǎng)中的諧波電流和無功電流是抑制諧波和無功補(bǔ)償?shù)年P(guān)鍵。依據(jù)瞬時無功功率理論,對三相諧波電流進(jìn)行了檢測。證明了基于瞬時無功功率理論的諧波檢測方法的可行性及有效性,為抑制諧波和無功補(bǔ)償提供準(zhǔn)確、實(shí)時的諧波及無功分量。
2018-01-23 11:04:1612670 針對噪聲影響下時變諧波檢測問題,提出基于同步擠壓小波變換( SWT)的檢測方法。首先利用SWT算法將混有噪聲的時變諧波信號分解為不同的內(nèi)蘊(yùn)模態(tài)函數(shù)分量(IMTs),進(jìn)而提取出所含諧波分量,然后對每個
2018-01-21 11:01:310 結(jié)合基于瞬時無功功率理論的ip-iq檢測方法和皋J二傳統(tǒng)功率理論的閉環(huán)自適應(yīng)檢測方法兩者的優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)一種新的檢測方法,該方法具有較好的魯棒性和動態(tài)響應(yīng)速度.同時由于逆變器采用三橋臂電容中點(diǎn)式結(jié)構(gòu)
2017-12-06 16:55:2110 利用新型的電力電子、計(jì)算機(jī)和控制技術(shù)研制開發(fā)各種改善電能質(zhì)量的電能質(zhì)量控制裝置是二十一世紀(jì)用戶電力技術(shù)的發(fā)展方向,也是柔性交流配電系統(tǒng)重要的研究方向之一。 實(shí)時檢測電網(wǎng)中非線性負(fù)載電流中的諧波
2017-11-02 15:38:258 摘要:針對電網(wǎng)凈化過程中的諧波檢測問題,本文闡述了基于瞬時無功功率理論的ip-iq諧波檢測法的原理,建立了該方法的仿真模型,設(shè)計(jì)了電流信號調(diào)理電路和鎖相環(huán)及倍頻電路等硬件電路,搭建了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
2017-10-27 17:38:297 諧波抑制和無功功率補(bǔ)償電能質(zhì)量
2017-02-07 17:08:3420 基于瞬時無功功率感應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)子斷條故障診斷研究_陽同光
2017-01-08 13:49:170 三相四線制變頻電網(wǎng)的諧波及無功電流檢測_高峰
2017-01-08 13:49:172 一種改進(jìn)的無功及諧波電流檢測方法_毛宇陽
2017-01-08 11:20:202 基于多重二階廣義積分的電網(wǎng)諧波分量檢測_李練兵
2017-01-04 16:23:110 無功定價理論在新能源消納中的應(yīng)用_崔勇
2017-01-02 15:24:000 基于瞬時無功型MRAS的PMSM無速度傳感器控制_韓世東
2016-12-16 15:46:102 廣義極值理論在大停電事故損失負(fù)荷預(yù)測中的應(yīng)用_于群
2016-12-10 17:25:030 基于瞬時無功功率的諧波電流檢測方法的ip-iq檢測法,能夠更準(zhǔn)確的檢測電網(wǎng)中諧波,對電能質(zhì)量水平的提高有著重要意義。
2016-05-19 09:38:4412 廣義預(yù)測控制理論及其應(yīng)用,有需要的下來看看。
2016-04-12 10:43:0136 基于瞬時無功理論與三相全橋Delta逆變器的交流凈化穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì):用caj瀏覽器打開
本網(wǎng)原文:http://wenjunhu.com/article/83/147/2010/20100625219664.html。
2016-04-05 15:17:2513 基于瞬時無功理論的單相逆變電源并聯(lián)控制技術(shù)。
2016-03-30 11:06:0215 抑制諧波和提高功率因數(shù)是設(shè)計(jì)電力電氣技術(shù)、電氣自動化技術(shù)和電力系統(tǒng)的一個重要邏輯,融合電力電子技術(shù)的不斷進(jìn)步,新型有源諧波抑制技術(shù)和無功補(bǔ)償技術(shù)得到了循序的發(fā)展。
2016-03-16 16:56:2326 結(jié)合基于瞬時無功功率理論的ip-iq檢測方法和基于傳統(tǒng)功率理論的閉環(huán)自適應(yīng)檢測方法兩者的優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)一種新的檢測方法,該方法具有較好的魯棒性和動態(tài)響應(yīng)速度。同時由于逆變器采
2013-09-26 16:14:30125 采用濾波器對畸變電流進(jìn)行濾波和補(bǔ)償是解決電網(wǎng)諧波和無功干擾的重要手段,也是消除諧波電流對電網(wǎng)影響的最終措施。有源電力濾波器原理圖如圖1.1所示,有源濾波器向電網(wǎng)注入與負(fù)
2012-04-19 09:32:491191 有源電力濾波器是當(dāng)前對電網(wǎng)中諧波污染的有效手段, 基于瞬時無功功率理論提出了一種能同時檢測瞬時無功電流和高次諧波電流的檢測方法, 研制了采用這一檢測方法的80C196KC 有源電力
2011-09-26 14:40:5825 由瞬時無功功率理論可知三相三線制電網(wǎng)的三相對稱電流變換到- 坐標(biāo)中所得到的有功電流i P (無功電流iQ)只含有3 n 次諧波( n 為整數(shù)) ,據(jù)此設(shè)計(jì)出一種新型的低通數(shù)字濾波器。該濾波器
2011-09-26 14:36:5031 介紹一種基于坐標(biāo)變換的諧波和無功電流檢測法.并對該方法進(jìn)行了理論分析和仿真研究仿真結(jié)果表明這種檢測方法無論電源畸變與否都可以準(zhǔn)確檢測出諧波和無功電流.
2011-09-23 16:06:1732 采用TSC與APF連續(xù)補(bǔ)償大容量負(fù)載的無功和諧波分量。TSC補(bǔ)償負(fù)載大部分基波無功功率,APF補(bǔ)償剩余的無功功率和諧波。本文介紹TSC與APF補(bǔ)償指令的計(jì)算。仿真表明,計(jì)算出TSC和APF補(bǔ)償指
2011-09-20 14:23:3557 提出基于補(bǔ)償電流最小原理的諧波與無功電流檢測方法。給出一種用所推薦方法實(shí)現(xiàn)的有源電力濾波器結(jié)構(gòu)圖。用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了諧波與無功電流檢測網(wǎng)絡(luò)。理論分析和仿真結(jié)果證
2011-09-07 17:39:0544 針對已有高電壓 無功補(bǔ)償 裝置存在的不能對補(bǔ)償電容進(jìn)行有效保護(hù)、運(yùn)行可靠性差、易造成諧波污染等不足,設(shè)計(jì)了一種集諧波檢測、記憶、治理和過電壓、超溫度保護(hù)于一體,功能
2011-08-22 15:30:4369 基于瞬時無功功率的理論,對非對稱三相三線制并聯(lián) 有源濾波器 的稀薄檢測原理進(jìn)行了分析,在控制上提出了解決這些問題的一種新的鎖相方法,飾演結(jié)構(gòu)驗(yàn)證了該方法的正確性
2011-08-16 16:31:5437 針對電氣化鐵道供電系統(tǒng)對諧波及 無功電流檢測 的要求,本文介紹了兩種檢測方法,并分別給出了檢測原理圖。前者是基于鑒相原理的瞬時諧波電流檢測法;后者是基于瞬時無功功率
2011-06-30 17:34:0436 摘要:本文基于廣義dqk旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換的諧波電流檢測理論,以單相電路間諧波檢測為對象,通過對諧波頻率倍頻,提出了單相電路間諧波檢測技術(shù);并基于DSP微處理器研究了該技術(shù)工程化方法,包括采樣倍頻算法、旋轉(zhuǎn)變換算法、Q格式等DSP算法,并仿真驗(yàn)證。最后,
2011-03-01 14:26:2056 目前的有源電力濾波器通常是采用基于瞬時無功功率理論的諧波電流檢
2010-10-25 16:43:1335 為拓展單相光伏并網(wǎng)無功補(bǔ)償功能,實(shí)現(xiàn)單相并網(wǎng)系統(tǒng)無功和諧波電流的精確檢測和補(bǔ)償,提出一種改進(jìn)的新型瞬時無功與諧波電流檢測及補(bǔ)償方法。該方法以瞬時無功理論為基礎(chǔ),
2010-10-21 15:54:1365 在本文中討論了瞬時無功功率理論對電網(wǎng)的三相對稱電流的變換,當(dāng)電網(wǎng)電壓為正弦波時,有功電流iP (無功電流iq)只含有6n次諧波( n為正整數(shù)) ,并由此設(shè)計(jì)出積分算法低通數(shù)字濾波
2010-08-06 17:20:1628 為了準(zhǔn)確的檢測諧波和無功電流,現(xiàn)階段的方法很多。本文闡述了傳統(tǒng)的ipiq檢測方法原理,并對這種方法進(jìn)行分析,針對它產(chǎn)生誤差的原因,得出了一種改進(jìn)的 檢測方法,并進(jìn)行了
2010-08-04 14:51:5717 有源濾波器中數(shù)字低通濾波器的設(shè)計(jì)及其DSP實(shí)現(xiàn)摘要:介紹了基于瞬時無功功率理論的ip iq 諧波檢測方法及對低通濾波器的要求,分析討論了數(shù)字低通濾波器的類
2010-05-13 17:19:1890 控制策略原理圖(補(bǔ)償諧波電流)
如圖所示。對電源電流進(jìn)行閉環(huán)控制,參考電流
2010-02-22 09:48:491211 電網(wǎng)諧波污染是電力系統(tǒng)中的一大公害。以傅里葉級數(shù)理論為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)諧波分析方法和測量儀器都缺乏時間局部化特性,因此不能滿足突變的和時變的非平穩(wěn)諧波檢測與時頻分析
2010-01-12 15:15:4428 瞬時無功功率理論諧波檢測中低通濾波器的應(yīng)用
引言 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電力電子裝置帶來的諧波問題對電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來了極
2009-11-30 09:38:241263 基于數(shù)字控制的有源電力濾波裝置會因?yàn)镈SP信號采樣、諧波計(jì)算導(dǎo)致信號延時,給電網(wǎng)諧波補(bǔ)償性能帶來很大的影響。本文通過對常用的基于瞬時無功理論的諧波電流檢測流程進(jìn)行
2009-10-14 12:31:1013 電網(wǎng)中的主要設(shè)備都是感性負(fù)載,這就要求電源必須提供無功功率。本文論述了一種DSP 控制的新型固態(tài)無功功率補(bǔ)償器,它基于離散傅立葉變換(DFT)的諧波檢測方法。該系統(tǒng)采用自
2009-08-15 14:22:5034 一種諧波和無功電流檢測的新算法
0 引言
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電力電子裝置的應(yīng)用越來越廣,但是其產(chǎn)生的諧波對電網(wǎng)的污染
2009-07-06 08:21:27539 諧波及無功電流檢測方法對比分析
0 引言
APF補(bǔ)償電流的檢測不同于電力系統(tǒng)中的諧波測量。它不須分解出各次諧波分量,而只須檢測
2009-07-06 08:16:18762 基于瞬時無功電流理論三相諧波提取的DSP實(shí)現(xiàn)
首先回顧和總結(jié)了目前諧波提取的方法并比較了各種方法的特點(diǎn);詳細(xì)地討論了一種基于瞬時無功電流理論三相諧波提取
2009-06-30 20:35:281086 一、 無功及諧波治理現(xiàn)狀及未來 3二、 無功及諧波對生產(chǎn)的影響 3三、 無功補(bǔ)償及諧波治理的解決方案 41供電系統(tǒng)概述 42測試數(shù)據(jù)(僅供參考
2009-06-30 17:27:3772 高壓無功功率自動檢測補(bǔ)償系統(tǒng)
在大型電力電子裝置的供電系統(tǒng)中,往往存在著大量的諧波干擾,致使功率因數(shù) 難以測量、無功功率不易補(bǔ)償。為此,本文提出了一
2009-05-26 16:24:02872 :介紹了一種基于單DsP控制的新型靜止無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)。該控制器將瞬時無功理論和同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換運(yùn)用到無功檢測算法中,所設(shè)計(jì)的控制器控制性能穩(wěn)定、現(xiàn)場抗干擾能力
2009-03-15 23:54:2539 為了保證有源電力濾波器的工作性能,實(shí)時準(zhǔn)確的檢測出負(fù)載中的諧波分量,獲取正確的諧波補(bǔ)償信號至關(guān)重要。目前諧波電流檢測的主要方法有基于瞬時無功功率理論、基
2009-02-17 14:39:02351 無功電流檢測方法對比分析
摘要:基于瞬時無功功率理論,建立了諧波及無功電流檢測系統(tǒng)閉環(huán)、開環(huán)的統(tǒng)一模型,揭
2008-11-23 11:22:191573 無功補(bǔ)償
人們對有功功率的理解非常容易,而要深刻認(rèn)識無功功率卻并不是輕而易舉的。在正弦電路中,無功功率的概念是清楚的,而在含有諧波時,至
2008-11-22 20:44:252430 無功補(bǔ)償原理圖
2008-07-03 08:18:12798
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