有源滤波器的谐波检测方法有哪些 近年来,各种基于电力电子技术的非线性装置在电力系统中的应用日益广泛,使得谐波危害日益严重。就当前的工业现实而言,抑制谐波的基本手段是装设各类滤波补偿装置。有源滤波器可以自动跟踪补偿变化的谐波,具有高度可控性,因而有源滤波器的发展前景好。下文分条阐述有源滤波器的谐波检测方法。1.基于矢量空间变换的检测法这类方法的基本思想是:通过变换得到功率,然后
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有源滤波器的谐波检测方法有哪些
近年来,各种基于电力电子技术的非线性装置在电力系统中的应用日益广泛,使得谐波危害日益严重。就当前的工业现实而言,抑制谐波的基本手段是装设各类滤波补偿装置。有源滤波器可以自动跟踪补偿变化的谐波,具有高度可控性,因而有源滤波器的发展前景好。下文分条阐述有源滤波器的谐波检测方法。
1.基于矢量空间变换的检测法
这类方法的基本思想是:通过变换得到功率,然后将功率中与所要检测的信号相对应的恒定分量滤除出来,再经反变换还原出所要检测的信号,因此,也可将此类方法称为功率法。该种有源滤波器的谐波检测方法适用于电网电压对称且无畸变情况下的谐波电流检测,在电网电压不对称时也同样有效。
2.有功分离法
第二种有源滤波器的谐波检测方法为有功分离法,该方法将被检测量分解为理想传输量(即从公共供电点上看去,负荷是三相对称且纯阻性的,该负荷只消耗有功能量)和另一分量之和,简单明了、易于实现。但该方法需要平均有功功率理论为基础,至少存在一个工频周期的。
3.自适应检测法
作为目前较为常用的有源滤波器的谐波检测方法,自适应检测法是一种将自适应干扰对消信号处理技术用于谐波检测的方法。其自适应检测单元可以采用模拟电路或者人工神经网络来实现,使用这种方法的关键在于自适应系数的选择与调整。但是,使用该方法的有源滤波器需要什么条件?那就是需要大量的数据。
综上可知,有源滤波器的谐波检测方法主要有基于矢量空间变换的检测法、有功分离法,以及自适应检测法。此外,针对有源滤波器三相不平衡系统提出了同步测定法,可分为等功率法、等电流法和等电阻法,即把补偿分量分配到三相中去,分别使补偿后的每相功率、每相电流或每相电阻相等。

多方面分析有源滤波装置的优势
随着谐波源的复杂化和电力电子技术的日新月异,不论是谐波管理安装的设计还是实践的使用,有源滤波装置逐步取代无源滤波装置,成为将来谐波管理的主要方式,小编将在下文经过几个方面进行比较和剖析有源滤波安装的优势所在。
一、从设计角度剖析
有源滤波装置与无源滤波装置相比较而言,有源滤波装置只需预算谐波电流下限值,无需考虑电网阻抗、特征谐涉及验证等要素来防止发生相似无源滤波安装设计不当而产生的谐振事故。从设计角度来说,有源滤波装置可利于构成规范化标准,使方案更加一致。
二、从安装角度分析
无源滤波装置只适用于在谐波源处就地治理安装,集中补偿可能产生谐振,采用有源滤波装置既可以在谐波源处安装,也可以在变电所进行集中治理,以减少治理成本。的有源滤波装置专门检测谐波,治理谐波,而且可以同时滤除多次谐波。
三、从经济角度分析
同一谐波含量的电网采用有源滤波装置比采用无源滤波装置更经济,主要体现在装置容量较小,滤波率高,如采用集中治理取代分散治理则装置容量与分散治理的无源滤波装置更小。从经济角度来讲,选料讲究的有源滤波装置具有更高的。有源滤波装置由于容量要远远小于无源滤波装置,因此损耗小于无源滤波装置,采用有源滤波装置更加节能。
由小编上述可知,有源滤波装置从设计角度、安装角度、经济角度等多面来考虑,有源滤波装置都具有非常明显的优势,此外由于有源滤波装置可实现动态全自动实时治理,能够提供更快捷的处理方式,所以其目前是很多企业进行谐波处理的选择。

有源滤波的工作原理是什么
有源滤波的工作原理:有源滤波是一种新型的于电力谐波控制的设备,它是利用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的。 它的两个主要组件是指令电流计算电路和补偿电流生成电路。 指令电流计算电路可以实时监控线路中的电流,同时将模拟电流信号转换为数字信号,并通过高速数字信号处理器(DSP)进行处理,以达到效果。 从基波中分离谐波的方法。 并以脉冲宽度调制(PWM)信号的形式向补偿电生电路传递驱动脉冲,并同时驱动IGBT或IPM电源模块,以产生相同幅度且与电网相反的谐波电流补偿电流 使用补偿电流补偿或消除谐波电流,终达到主动消除功率谐波的效果。

有源滤波器的补偿电流控制方法有哪些
为了保证电力系统的正常运行,控制谐波危害,市面上出现了无源滤波器和有源滤波器产品。有源滤波器因为可以解决无源滤波器易受电网阻抗和运行状态影响与系统发生谐振的问题,因此有源滤波器的发展前景好。下文分条阐述有发展前景的有源滤波器的补偿电流控制方法。
1.无差拍控制与差拍控制法
无差拍控制是一种在电流滞环比较控制技术上发展起来的全数字化控制技术。这种有源滤波器补偿电流控制方法利用时刻补偿电流的参考值和实际值,计算出下一时刻的电流参考值及各种开关状态下的逆变器电流输出值,然后选择某种开关模式作为下一时刻的开关状态,从而达到电