基于DSP并聯有源電力濾波器的研究
從圖4中可以看出,在未加入APF時的A相電源電流波形發生了嚴重畸變,為尖頂波,在加入本實驗裝置之后電源電流的波形有了明顯的改善,十分接近于正弦波。同時,從頻譜圖中可以看出補償后電源電流畸變率很小,電源電流呈現出比較標準的正弦波,即電網電流中諧波和無功分量得到了較好的補償,有效地抑制了諧波并補償了無功分量。這說明APF試驗裝置是有效的,并驗證了本文提出的算法和主電路設計的正確性。
負載電流中含有高次諧波及無功電流時,負載電流總諧波畸變率THD=63.86%,負載電流中各次諧波電流含量見表1;補償后電源電流總諧波畸變率THD=5.35%,電源電流各次諧波電流含量見表2。
5 結 語
本文以并聯有源電力濾波器為研究對象,對其拓撲結構、補償分量的檢測算法、控制策略等問題作了較系統的研究。在該基礎上,介紹一種基于DSP的并聯型電力有源濾波器的設計。仿真實驗表明所設計的有源濾波器具有良好的諧波補償特性、自適應補償能力。
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