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为了解决电力系统谐波治理中,数字化控制器设计周期长、投资成本高等问题,在研究传统电力滤波器的基础上设计出了一种快速控制模型。在传统滤波器结构基础上增加一个有源电力滤波器,同时运用计算机辅助软件Simulink 和TI公司DSP开发环境CCS,对混合型有源电力滤波器进行在线调试,精确地降低了谐波成分。仿真结果表明,通过滤波器后,电网电压畸变因数降至1.88%(低于IEEE-519-1992标准)。该装置已在武钢电弧炉35 kV电网运行,运行结果表明该装置可靠性高、滤波效果显着,具有良好的工程应用价值。
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基于基于RCP的混合型电力滤波器设计的混合型电力滤波器设计
为了解决电力系统谐波治理中,数字化控制器设计周期长、投资成本高等问题,在研究传统电力滤波器的基础
上设计出了一种快速控制模型。在传统滤波器结构基础上增加一个有源电力滤波器,同时运用计算机辅助软件
Simulink 和TI公司DSP开发环境CCS,对混合型有源电力滤波器进行在线调试,精确地降低了谐波成分。仿真
结果表明,通过滤波器后,电网电压畸变因数降至1.88%(低于IEEE-519-1992标准)。该装置已在武钢电弧炉
35 kV电网运行,运行结果表明该装置可靠性高、滤波效果显着,具有良好的工程应用价值。
目前,
快速控制模型(Rapid Control Prototyping,
小波变换是一种分析非稳态电压和电流波形的快速而有效的方法。同FFT一样,小波变换将信号分解成频率分量。但是,
离散小波变换(DWT)具有可变的频率分辨率,可以有效地解决负载突变所引起的电网电压闪变,而且能够实时跟踪问谐
波。这是用来分析瞬态信号的一个有用特性。另外,小波分析不需要在整个频域范围内同时进行,将计算量集中在某一频率范
围,减小了计算量,加快了分析速度。
本文基于Simulink软件对
1 快速控制模型(RCP)
RCP由两部分组成:计算机辅助设计软件Simulink和带有实时操作系统的专有硬件TMS320F2812,如图1所示。这种图
形化编程方法取代了传统程序的编写,只要求工程师将注意力集中在功能和性能的优化上。本文提出的完整系统在仿真环境下
进行。
图1 RCP的组成部分
Embedded Target for TI C2000连接软件和硬件,Simulink工具箱提供本文所需的各种模型,为通用DSP上设计、仿真和
实现嵌入式控制系统提供了集成平台。图2为设计流程。
图2 设计流程图
利用Embedded Target,能够通过CCS(Cede Composer Studio)产生高效的DSP代码,通过主机与DSP的接口将二者
连接起来,就可以对DSP进行在线控制与优化。对于需要进行循环计算的复杂算法,RCP的快速执行功能将体现出极大的优
越性。鉴于小波变换分析电力系统谐波的前景,以及建模的便利,本滤波器的有源部分控制算法利用小波变换来分析电网谐
波。
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weixin_38694541
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