《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 設計應用 > 基于瞬時無功電流理論三相諧波提取的DSP實現
基于瞬時無功電流理論三相諧波提取的DSP實現
摘要: 首先回顧和總結了目前諧波提取的方法并比較了各種方法的特點;詳細地討論了一種基于瞬時無功電流理論三相諧波提取的方法并討論了這種方法的低通數字濾波器設計,具體分析研究了濾波器的種類、截止頻率和采樣頻率對三相諧波提取效果的影響。最后仿真和實驗研究了基于瞬時無功電流理論dq變換方法。
Abstract:
Key words :

0    引言

    有源濾波器" title="有源濾波器">有源濾波器是目前國內外諧波抑制技術的一個重要研究方向,在國外APF技術已得到了大量應用。APF技術的原理就是把三相畸變電流的諧波提取" title="諧波提取">諧波提取出來作為指令電流,控制PWM主電路產生一反向的諧波電流以補償電網中的諧波電流,因此,三相諧波電流提取的效果直接決定了APF諧波補償的效果。

1    現有三相諧波檢測方法

    圖1是典型并聯結構的APF原理框圖。諧波電流的檢測方法都是基于非正弦條件下有功功率和無功功率定義而產生的。三相諧波檢測的方法很多,從目前的資料看主要有以下幾種。

圖1    并聯結構APF原理框圖

    1)方法1    采用模擬帶通濾波器檢測高次諧波電流[1],這種方法的優點是電路結構簡單,造價低,輸出阻抗低,品質因素容易控制,但是,模擬濾波器的元件容易受外界影響,而且當電網頻率發生波動時,實際檢測出的諧波電流中含有較多的基波分量。

    2)方法2    基于頻域分析的FFT[2]和DFT[3]分解方法,這種方法將非正弦的交流電流表達為基波電流和諧波電流之和,然后根據三角變換方法將基波電流進一步分解為無功電流和有功電流。這種方法由于計算很復雜,因而有較大延遲。

    3)方法3    基于自適應干擾抵消原理的自適應閉環檢測方法[4],這種方法把電壓作為參考輸入,負載電流作為原始輸入,構成一閉環連續調整的諧波及無功電流自適應檢測系統,這種方法雖然也是采用模擬電路實現,但是這種檢測系統的運行特性基本與元件參數無關。

    4)方法4    基于廣義瞬時無功功率p,q計算方法,這種方法是目前APF中常用的一種方法,其主要原理框圖如圖2所示。這種方法是基于瞬時無功功率理論" title="瞬時無功功率理論">瞬時無功功率理論,它先計算出有功功率p和無功功率q,然后經低通濾波器(LPF)得到有功功率和無功功率的直流分量,然后通過功率和電壓計算出三相的基波分量。這種方法的一個局限就是只能應用在電網電壓無畸變的時候。

圖2    pq運算提取三相諧波的原理框圖

    5)方法5    基于廣義瞬時無功功率電流的計算方法,這種方法也是本文要討論的諧波提取方法,是方法4在瞬時無功功率理論上進一步擴展的結果,其具體原理將在下面討論。這種方法的優點就是在電網電壓有畸變的情況下,也能夠精確地提取諧波電流。

2    基于廣義瞬時無功功率電流理論的諧波電流檢測方法

    瞬時無功功率理論最早于1983年由日本學者Akagi[5]提出來;西安交通大學王兆安教授于1992年進一步深入研究了三相電路瞬時無功功率理論[6],進一步定義了三相電路的瞬時無功功率和各相的無功功率和無功功率電流,研究了廣義瞬時無功功率理論和傳統理論的關系,從而在理論上為方法4、方法5的諧波提取方法提供了依據。文獻[7]及[8]詳細地比較研究了這兩種諧波電流檢測方法,從理論上分析了方法5不受電網電壓畸變影響的原因,并仿真研究了這一結論。基于廣義瞬時無功功率電流理論的簡單闡述就是:無論電網電壓畸變與否,三相電流對稱與否或者是否畸變,正序三相電流ia,ib,ic經過dq變換后的id,iq可以表示成式(1)的形式。id為d軸電流直流分量,它與負載的基波有功功率相對應;iq為q軸直流分量,它與負載基波相位移無功功率相對應,d軸交流分量、q軸交流分量和O軸分量io與負載基波不對稱及高次諧波無功功率相對應。

    idqo==C=(1)

式中:

    C=×

    基于無功功率電流理論,諧波電流檢測方法的計算框圖如圖3所示。從圖3不難看出,計算主要分為4個過程。

圖3    dq變換提取三相諧波的原理框圖

    1)dqo變換,將abc坐標系的三相電流轉換到dqo坐標系;

    2)低通濾波,將id,iq中的直流分量id,iq分別濾出來;

    3)dqo/abc變換,將id,iq轉換成abc坐標系下的基波電流iaf、ibf、icf;

    4)提取諧波。

    其計算公式如式(2)所示。

    iih=ii-iif(2)

式中:i表示a,b,c相。

3    低通濾波器的設計

    從上面的分析不難看出,基于廣義瞬時無功功率電流諧波檢測方法的效果主要還是取決于低通濾波器的設計。

3.1    數字濾波器種類的選擇和模擬濾波器原型的選擇

    無限響應濾波器的特點就是實現同等要求的數字濾波器階數要比有限響應濾波器低很多,一般關系[9]是1/5~1/10,而且無限響應濾波器設計有現成的閉合公式、數據和表格,因此計算量小很多。有限響應濾波器有嚴格的線性相移,因此穩定性比無限響應濾波器要好。根據APF的要求,數字濾波器要濾除的是直流分量,因此可以不考慮相移;另外為了縮減DSP運算時間宜選用無限響應濾波器。

    模擬濾波器目前主要有Butterworth、Eliptic、Chebychev、Bessel等幾種。從幅頻特性曲線可知,當截止頻率較低時,Butterworth檢測精度最高,這是因為它的頻率特性在零點附近最好;如果截止頻率增大一些Elliptic濾波器的精度最好,Chebychev濾波器次之,Butterworth稍差一點,Bessel濾波器最差。而Bessel濾波器動態相應過程最快,依次是Butterworth, Chebychev, Ellipitic。考慮到系統的穩定性,Butterworth Chebychev,Ellipitic,Bessel依次遞減。因此本文采用的是Chebychev。

3.2    采樣頻率fs和截止頻率fc

    采樣頻率過高則對低頻處理精度影響較大,因為采樣頻率過高則低通濾波器運算時對字長的要求很高;采樣頻率過低則對高于采樣頻率一半頻率段進行采樣時會采到低頻錯誤信號。APF對電網諧波提取主要考慮5次、7次、11次和13次,13次信號的頻率為650Hz,本次采樣頻率選擇1500Hz。

    截止頻率fc越小,諧波電流的檢測精度越高,但動態響應過程太慢,截止頻率fc越大,可以加快動態響應過程,但由于低次諧波未被LPF衰減掉,容易造成檢測波形失真,影響檢測精度。APF中電流最低次諧波為5次,經dq變換后為4次即200Hz。綜合考慮截止頻率選用130Hz。

    最后用歸一化濾波器計算得傳遞函數為:

    H(z)=

4    仿真和實驗結果

    為了研究基于廣義瞬時無功電流理論方法的特點和驗證上述濾波器的設計正確性,用MATLAB仿真了諧波的提取。圖4是輸入畸變電流和提取的基波電流、諧波電流的仿真波形。為了驗證實際的效果,用DSP2407實現上述運算過程。圖5為畸變電流和提取的基波電流波形。圖6為畸變電流和諧波電流波形。

(a)輸入畸變電流

(b)輸入畸變電流的基波

(c)輸入畸變電流的高次諧波

圖4    輸入畸變電流、提取的基波和諧波電流波形

(縱軸:500mV/div,橫軸:10ms/div)

圖5    輸入畸變電流和提取基波電流實驗波形

(縱軸:1V/div,橫軸:10ms/div)

圖6    輸入畸變電流和提取的諧波電流實驗波形

5    結語

    本文總結了目前國內外三相諧波電流檢測的各種方法,詳細討論了一種基于廣義瞬時無功電流理論dq變換檢測諧波電流的方法的原理,并分析了這種方法中低通數字濾波器的設計過程,討論了低通濾波器的特性和實際提取效果的關系。最后仿真和實驗研究了基于dq變換檢測諧波電流方法的效果。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲午夜精品视频| 久久国产福利| 久久精品亚洲国产奇米99| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 在线成人激情| 国产精品一级久久久| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲美女中文字幕| 亚洲一区二区伦理| 日韩午夜av| 欧美日韩在线视频一区| 亚洲精品一区二区三区99| 国产一区二区三区视频在线观看| 欧美日韩国产不卡在线看| 亚洲综合首页| 亚洲日本无吗高清不卡| 久久福利影视| 亚洲精品自在久久| 伊人成人开心激情综合网| 欧美3dxxxxhd| 久久久久久日产精品| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 亚洲日本视频| 亚洲电影在线观看| 激情欧美一区二区三区| 国产亚洲人成a一在线v站 | 一区二区三区黄色| 亚洲一区精品在线| 国产亚洲一区精品| 欧美视频免费| 欧美日韩综合在线| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 欧美激情性爽国产精品17p| 欧美福利专区| 欧美一区二区三区日韩视频| 久久精品国产一区二区三区| 亚洲精品日韩激情在线电影| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 欧美精品 日韩| 欧美一区二区三区啪啪 | 99视频精品| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 99精品99| 亚洲一区亚洲| 亚洲国产日韩欧美在线图片| 亚洲高清免费| 亚洲女人天堂av| 精品成人乱色一区二区| 国产在线播精品第三| 欧美日韩国产三级| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 欧美日韩在线看| 蜜桃精品一区二区三区| 猛干欧美女孩| 欧美中文字幕在线| 欧美一区午夜精品| 亚洲手机在线| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 99在线|亚洲一区二区| 国产在线不卡| 在线精品视频一区二区三四| 亚洲国产高清一区| 一本色道婷婷久久欧美| 亚洲专区国产精品| 亚洲成人资源| 国产欧美日韩亚洲| 国产一区二区三区四区hd| 激情欧美一区二区| 最新精品在线| 激情伊人五月天久久综合| 在线精品观看| 正在播放欧美一区| 亚洲美女福利视频网站| 亚洲午夜久久久久久久久电影院 | 欧美日韩日日夜夜| 久久九九全国免费精品观看| 久久久999精品| 欧美精品在线一区| 牛牛影视久久网| 欧美日精品一区视频| 国产一区二区| 国产麻豆成人精品| 韩国女主播一区二区三区| 国产欧美69| 国产精品视频专区| 狠狠色综合一区二区| 国产午夜精品麻豆| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 经典三级久久| 亚洲精品视频免费在线观看| 国产一区二区在线观看免费| 国产精品大片免费观看| 国产精品一香蕉国产线看观看| 欧美日韩你懂的| 国产一区二区三区奇米久涩| 亚洲美女av电影| 亚洲春色另类小说| 国产精品视频专区| 亚洲第一毛片| 亚洲国产一区二区精品专区| 亚洲大片在线| 在线视频日韩| 亚洲经典自拍| 欧美一区二区在线免费播放| 久久久精品动漫| 国产精品vvv| 很黄很黄激情成人| 一本久久a久久精品亚洲| 亚洲国产91色在线| 亚洲大胆av| 亚洲电影在线| 中文av一区二区| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 久久婷婷影院| 国产精品美女999| 99xxxx成人网| 亚洲在线国产日韩欧美| 亚洲人精品午夜| 久久久精品性| 久热爱精品视频线路一| 欧美成人久久| 国产一区美女| 亚洲区一区二| 亚洲福利视频专区| 久久精品国产一区二区三区 | 久久久最新网址| 久久九九热免费视频| 欧美一区二区三区视频在线| 久久gogo国模裸体人体| 欧美日韩亚洲网| 国产日本亚洲高清| 夜夜狂射影院欧美极品| 亚洲每日更新| 欧美刺激性大交免费视频| 国内久久精品| 国产精品亚洲精品| 9国产精品视频| 午夜在线观看欧美| 亚洲国产一成人久久精品| av成人免费在线| 香蕉久久夜色| 欧美成人精品影院| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 国产精品午夜春色av| 伊人伊人伊人久久| 激情视频一区二区| 欧美亚洲在线观看| 久久不射2019中文字幕| 欧美国产精品久久| 欲香欲色天天天综合和网| 日韩亚洲精品在线| 亚洲一区二区毛片| 亚洲一区二区三区高清不卡| 欧美日韩午夜在线| 韩国精品久久久999| 香蕉久久久久久久av网站| 欧美一二区视频| 国产视频精品xxxx| 欧美亚洲免费电影| 亚洲性视频h| 欧美性做爰毛片| 亚洲国产经典视频| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 国产精品视频一| 亚洲国产精品视频| 久久久久久久久久久久久久一区| 好吊视频一区二区三区四区| 日韩视频不卡中文| 免费在线看成人av| 狠狠久久亚洲欧美| 日韩手机在线导航| 欧美国产日韩在线观看| 在线视频欧美日韩| 亚洲一二三区视频在线观看| 国产女主播一区二区| 亚洲精品欧美日韩专区| 美女精品网站| avtt综合网| 久久亚裔精品欧美| 精品91在线| 亚洲国产中文字幕在线观看| 欧美日韩国产一区二区三区| 亚洲欧美影音先锋| 久久激情五月婷婷| 亚洲精品美女在线观看| 日韩午夜av| 国产亚洲欧美一级| 久久精品天堂| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 红桃视频亚洲| 亚洲成色精品| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 久久精品亚洲精品| 久久se精品一区二区| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 亚洲欧美制服另类日韩| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 夜夜爽av福利精品导航| 亚洲欧美中文另类|