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1.
2.
正确检测和识别电力系统波形暂态现象对电能质量问题的综合治理具有重要意义。文中利用小波变换的奇异性检测对暂态信号的初始突变点进行精确的时域定位,然后在暂态信号邻近无干扰时段(至少2个周期)中确定该突变点的同相位点,将突变点后暂态波形与相应的正常波形进行点对点比较以判断暂态干扰的类型。这样既克服了传统时域方法在检测周期性暂态现象上的困难,又避免了当前基于小波变换检测方法中引入的复杂性问题。仿真结果证实了该方法的有效性。  相似文献   
3.
静止无功发生器并联运行控制方法研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
随着FACST技术的发展,SVG逐渐成为电力系统电压调整和无功补偿的重要元件,针对大容量SVG存在的开关频率与容量之间的矛盾,提出了一种无需互联控制的SVG并联运行控制方法,该方法以实现电压调整为目标,在电压反馈的基础上,附加补偿电流反馈,通过电流反馈的增益整定SVG电压—电流特性曲线的斜率,实现按容量均分负荷.并联运行既扩充了补偿容量,同时冗余配置增加了系统的可靠性.通过仿真研究了各种工况下SVG并联运行的工作特性,验证了该方法的有效性.  相似文献   
4.
一种新型三相逆变器及其调制技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种新型三相不可控整流三相逆变器及仅通过改变相应的调制波来消除逆变器输出电压谐波的重构SPWM技术,最后通过仿真和实验比较了新型逆变器及传统逆变器的性能,验证了理论分析的正确性,证明此种新的逆变电源及其调制波生成方法具有广阔的应用前景。  相似文献   
5.
三相逆变器工作方式分析   总被引:4,自引:3,他引:4  
本文详尽分析了基于不可控三相整流逆变器的工作方式,为提出一种仅通过PWM来消除输出电压中的谐波的新型PWM而不用或仅用一很小的直流连接电容的新型逆变电源奠定了基础。  相似文献   
6.
提出了一种基于自关断器件拓扑结构主电路的新型软起动系统.该系统实现了触发脉冲的 非同步控制,而且能够消除定子电流的低次谐波。与晶闸管控制的软起动相比,新型软起动控制简单,节能效果突出。该系统采用DSP和单片机构成的双CPU结构,实现数据处理和系统监控的并行处理,提高系统的响应速度和可靠性。结果表明,该系统具有很好的可行性和广阔的应用前景。  相似文献   
7.
配电系统电力电子变压器拓扑结构综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
电力电子变压器(PET)是一种结合电力电子变换器和高频变压器而构成的电能传输设备,在坚强智能电网的建设中有着巨大的应用价值。本文对国内外研究的配电系统电力电子变压器热点拓扑结构做了分类,并针对各种实现方案进行了分析和对比。指出电力电子变压器在减小自身体积和重量、电能质量调节等方面具有传统变压器不可比拟的优势。尤其是具有直流环节的三级型结构,其良好的控制性能使电力电子变压器可实现更多的功能,也为分布式发电系统更好地融入智能电网提供了通道,是电力电子变压器未来的发展方向。最后就电力电子变压器的实际应用提出了需要重点研究的几个关键问题。  相似文献   
8.
选取合适的开关角迭代初值是模块化多电平变换器(MMC)阶梯波调制方法实现的关键。为此提出一种基于粒子群优化(PSO)算法的阶梯波调制策略。该策略采用PSO算法得到优化的开关角初值,再运用牛顿迭代法快速计算出开关角的精确解。所提出的方法辅以电容电压排序平衡策略可以有效地解决子模块电容电压均衡问题,具有低复杂度和开关频率的优点。以三相五电平MMC系统为例,搭建了低压物理模型的验证平台。仿真和实验结果证明了所提方法的正确性和可行性。  相似文献   
9.
直流可控电抗器是无功补偿的重要装置,但其本身由于磁化曲线的非线性特性会产生大量谐波.为改善其性能,提出了一种基于电流型有源滤波器的低谐波直流可控电抗器,其基本结构是在传统的直流可控电抗器的交流侧增加谐波补偿绕组.电流型有源滤波器检测出可控电抗器输入电流中的谐波分量,并产生与此谐波电流大小相等方向相反的补偿电流,通过补偿绕组耦合到可控电抗器的输入电流中,从而使输入电流接近正弦.文中讨论了这种低谐波直流可控电抗器的结构、工作原理及控制原理,并通过仿真分析进行了验证.  相似文献   
10.
基于补偿函数的SPWM矩阵变换器控制策略   总被引:2,自引:1,他引:1  
应用矩阵变换器的交直交等效模型,在其交直和直交2个虚拟环节上,分别采用不控整流和SPWM2种简单易实现的调制方式。在三相输入电压对称或非对称的情况下,虚拟整流环节输出的是直流波动电压,为消除此直流波动电压对虚拟逆变环节SPWM调制输出的电压、电流波形的影响,利用开关函数概念推导了对SPWM的调制波进行补偿的补偿函数。其原理是通过向调制波中注入反极性的、幅值随直流波动电压瞬时值变化的正弦波来消除输出电压中的低次谐波。该方法同样适用于输入电压非对称的情况,而且其硬件实现电路简单。应用Matlab/Simulink进行了仿真,仿真结果表明在输入电压对称或非对称的情况下都能获得良好的输出电压波形,验证了所提控制算法的正确性。  相似文献   
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