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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電力系統(tǒng)的諧波和無功分量?;趥鹘y(tǒng)的瞬時無功理論的諧波和無功檢測方法以其簡單實用等特點有著廣泛的工程應(yīng)用,但是算法中包含低通濾波器,導(dǎo)致動態(tài)性能降低,同時其只能檢測出基波分量,對于電力系統(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中,對于上述分析都是在連續(xù)時間狀況下進(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,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)的實現(xiàn)過程,通過matlab的m文件的使用,將上述離
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