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基于瞬时无功功率理论的电力系统谐波检测分析

发布时间:2017-07-19 16:29

  本文关键词:基于瞬时无功功率理论的电力系统谐波检测分析


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【摘要】:我国的工业自改革开放后迅猛发展,尤其是越来越多的电子器件的使用越来越频繁,电力电子器件确实能使得开关动作等功能更加强大,但其也存在着非线性特性严重的特点,由此带来的谐波问题也日益严重。电力系统谐波问题不仅影响电能的质量问题,同时也对连接在电网中的电力电子器件产生严重的负面影响。因此,谐波问题严重制约着电力电子技术的发展,紧迫的形势迫使研究人员对谐波的检测问题进行深入的研究。谐波检测技术自产生发展到现在,有很多种检测方法,其中比较经典并占主流地位的有模拟带通滤波器法、基于频域的傅里叶分析法、基于Fryze传统功率定义的RIMJ检测法、以及由日本学者赤木泰文提出的瞬时无功功率理论等,随着科技的进步,也诞生了自适应预测谐波检测法、小波变换谐波检测法、人工神经网络谐波检测法等新型方法。本文对其中应用最广泛的基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法进行了深入探究,并仿真验证其准确性,具体行文安排如下:第一章,首先介绍了谐波的基本概念、危害以及抑制措施等;第二章,对瞬时无功功率理论进行了阐述,详细介绍了其原理以及其与传统无功功率理论的对比问题;第三章,仔细说明了基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法,并对p-q运算法、ip-iq运算法进行了详细介绍,并讨论了运算方式受电压畸变的影响以及电压不对称的影响;第四章,对算法进行了MATLAB/Simulink仿真,对两种模型以及dq0运算方式均建立了模型,并探讨了低通滤波器的选型问题。最后用上海南汇风电场轻型直流输电的工程实例验证了算法的可靠性及准确性。
【关键词】:谐波检测 瞬时无功功率理论 MATLAB仿真 低通滤波器
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM935
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第1章 绪论9-14
  • 1.1 课题研究背景及意义9-12
  • 1.1.1 谐波及谐波分析9-10
  • 1.1.2 谐波源10
  • 1.1.3 谐波的危害和治理10-12
  • 1.2 课题研究动态12-13
  • 1.3 本文的主要工作13-14
  • 第2章 瞬时无功功率理论分析14-19
  • 2.1 无功功率的概念14
  • 2.2 α-β 坐标下瞬时无功功率理论14-17
  • 2.3 dq0坐标下瞬时无功功率理论17-18
  • 2.4 本章小结18-19
  • 第3章 基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法分析19-27
  • 3.1 p-q检测算法19-20
  • 3.2 ip-iq检测算法20-21
  • 3.3 运算方式受电压畸变的影响分析21-25
  • 3.4 电网电压不对称的情况25-26
  • 3.5 本章小结26-27
  • 第4章 基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法建模仿真27-50
  • 4.1 MATLAB/Simulink27
  • 4.2 仿真模型的建立27-32
  • 4.2.1 ip-iq运算方式仿真模型的建立27-31
  • 4.2.2 p-q运算方式仿真模型的建立31-32
  • 4.2.3 dq0运算方式仿真模型的建立32
  • 4.3 低通滤波器的选型问题32-37
  • 4.3.1 低通滤波器的类型选择32-33
  • 4.3.2 LPF阶次的选择33-35
  • 4.3.3 低通滤波器截止频率的选择35-37
  • 4.4 电网电压波形正弦(即无畸变)时的检测结果分析37-39
  • 4.5 电网电压波形非正弦(即畸变)时的检测结果分析39-43
  • 4.6 电网电压波形不对称时的检测结果分析43-45
  • 4.7 谐波检测在直流输电系统中的应用45-49
  • 4.7.1 dq0法检测网侧电流的谐波含量48-49
  • 4.7.2 换流站有源滤波49
  • 4.8 本章小结49-50
  • 第5章 结论与展望50-51
  • 5.1 结论50
  • 5.2 展望50-51
  • 参考文献51-53
  • 致谢53

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本文编号:563813


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