浅谈电网谐波检测技术-精品文档.docx
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1、浅谈电网谐波检测技术摘要:随着电力系统的不断扩大以及电力市场的逐步开发,各种非线性负载的引入,产生的谐波对电网的污染日益严重,极大地影响了生产企业的生产和人们的生活。怎样治理这些谐波污染,提高电能质量,已成为电力系统领域的一大迫切问题。谐波分析和检测,已成为当前国内外广泛关注的课题。本文主要研究了电网谐波的检测技术,提出了一种新的检测方法,以期对相关领域提供参考。关键词:电网;谐波检测;电力系统随着科技的发展和人们生活水平的提高,诸如风力发电、生物质发电、太阳能发电等新能源的并网,以及微波炉、电弧炉非线性设备的普遍应用,都会带来大量的谐波成分,给电力系统造成了严重的干扰1。目前普遍认可,谐波是
2、频率为基波频率的整数倍的周期性正弦波分量2,但电网中的谐波成分特别复杂,通常包含大量非整数次谐波,甚至还含有低于工频的次谐波。对于电网而言,在某些情况下,任何的用电设备都可能产生谐波成分3。谐波的产生无论是对于电网本身还是用电设备,都将产生严重的危害。因而,怎样检测电网谐波并对其进行净化,对于保证电力系统的高质量供电具有重要的现实意义。1常规谐波检测技术1.1低通滤波谐波检测法根据谐波频率的特殊性,人们最早想到的是通过低能滤波器来检测谐波的存在,由于传统的模拟低通滤波器在实现上特别简单,因此一度成为主要的谐波检测方法。但滤波器的中心频率通常难以控制,外界变化很容易对其造成干扰,因此很难获得较好
3、的幅频和相频特性,检测精度很难到达要求,因此目前已基本不用。1.2瞬时无功功率谐波检测法该方法产生于上世纪80年代,最早由日本学者提出,包含了p-q法和ip-iq法两种技术,尤其适用于三相三线制电路的谐波检测。在电压波形良好的情况下,这种两种方法均能获得较好的效果,然而当电网中的三相电压或电流不对称时,则会带来明显的误差。此时还需要额外引入乘法器和除法器来保证检测精度,硬件成本增加,因此限制了其使用范围。1.3傅里叶变换谐波检测法傅里叶变换法在当前的谐波检测中得到了广泛应用,在分析结果中能够得到各次谐波的含量,目前广泛采用快速傅里叶变换法来提高算法速度和检测精度。但其缺点也很明显,对设备采样同
4、步精度非常高,否则会造成频谱泄露和栅栏效应的问题,同时,FFT计算量非常大,消耗大量检测时间,因而大量学者对FFT法进行了优化,提出了很多新的改良算法。1.4神经网络谐波检测法神经网络是当前比拟前沿的信号处理方法,其应用还处于初步探索阶段,但从原理上看,神经网络在谐波检测中的应用具有很好的前景。根据当前一些学者的研究成果,该方法已在谐波检测领域获得了部分应用,例如自适应检测和多层前馈法。其中自适应谐波检测采用了神经网络算法的线性特性以及随机噪声相消的思路,而多层前馈法则进一步发挥了神经网络的反应原理。但主要的发展瓶颈在于神经网络的构造方面还没有统一的标准,随意性强、计算量大、实时性差,因此未得
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