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文檔簡介
1、大量的電力電子裝備在電力系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,造成了大量的諧波,必須進(jìn)行治理。例如近些年來發(fā)展起來的有源電力濾波器,其關(guān)鍵的技術(shù)是如何快速精確地檢測(cè)電力系統(tǒng)的諧波和無功分量?;趥鹘y(tǒng)的瞬時(shí)無功理論的諧波和無功檢測(cè)方法以其簡單實(shí)用等特點(diǎn)有著廣泛的工程應(yīng)用,但是算法中包含低通濾波器,導(dǎo)致動(dòng)態(tài)性能降低,同時(shí)其只能檢測(cè)出基波分量,對(duì)于電力系統(tǒng)的諧波及間諧波無能為力。
本文首先介紹了各種常用的算法,并進(jìn)行了一定的對(duì)比研究。然后在典型的無限沖激
2、響應(yīng)(ⅡR)濾波器的基礎(chǔ)上詳細(xì)分析了基于EPLL及APM算法,指出其參數(shù)之間存在很強(qiáng)的耦合關(guān)系,并且在仿真的基礎(chǔ)之上,指出APM算法在與幅值耦合方面要強(qiáng)于EPLL算法,鑒于此不利于這些算法的參數(shù)調(diào)整及工程應(yīng)用。隨后本文分析了一種在此非線性基礎(chǔ)之上提出的通過旋轉(zhuǎn)變換,將非線性正弦跟蹤算法變?yōu)榫€性正弦跟蹤算法。通過對(duì)其進(jìn)行幅頻響應(yīng)特性及相頻響應(yīng)特性詳細(xì)分析了算法中的各個(gè)參數(shù)的物理意義,即參數(shù)的調(diào)整影響到算法的性能的程度,并通過數(shù)學(xué)公式變換將
3、基于正弦跟蹤算法應(yīng)用在諧波及無功檢測(cè)中,對(duì)于上述分析都是在連續(xù)時(shí)間狀況下進(jìn)行的分析,但是始終要將其應(yīng)用在工程中。對(duì)于工程應(yīng)用首先必須將算法變換到離散狀況下進(jìn)行分析,即算法離散化,通過觀察線性正弦跟蹤算法都是常微分方程,要進(jìn)行離散化首先必須得到微分方程的數(shù)值解法。隨后本文詳細(xì)分析了各種數(shù)值解法的優(yōu)缺點(diǎn),得出基于四階龍格-庫塔方法的數(shù)值解法適合于線性正弦跟蹤算法。給出了線性正弦跟蹤算法詳細(xì)的實(shí)現(xiàn)過程,通過matlab的m文件的使用,將上述離
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