基于电压控制方式(voltage-controlled method,VCM)的微电网接入配电线末端后,线路末端对谐波近似呈短路特性。由于功率因数校正电容与系统电感之间的谐振,背景谐波可能被严重放大,威胁系统设备安全。针对系统的背景谐波放大问题,提...基于电压控制方式(voltage-controlled method,VCM)的微电网接入配电线末端后,线路末端对谐波近似呈短路特性。由于功率因数校正电容与系统电感之间的谐振,背景谐波可能被严重放大,威胁系统设备安全。针对系统的背景谐波放大问题,提出一种分频阻性有源滤波器(discrete frequency resistive active power filter,DFRAPF)谐波抑制策略,即在距离配电线末端主要次谐波1/4波长的位置,针对相应次谐波安装与线路特征阻抗匹配的阻性有源滤波器(resistive active power filter,RAPF)。该策略可有效抑制基于末端微电网结构的配电网系统中的背景谐波放大现象,减小电压畸变。仿真与实验结果验证了该策略的有效性。展开更多
在射线型配电网末端安装动态调节增益的有源滤波器只能抑制谐波的放大现象,不能实现对谐波的有效衰减,且可能引起电压谐振。基于以上问题,提出分频动态增益调节的有源滤波器(discrete frequency automaticgain tuning active filter,DFA...在射线型配电网末端安装动态调节增益的有源滤波器只能抑制谐波的放大现象,不能实现对谐波的有效衰减,且可能引起电压谐振。基于以上问题,提出分频动态增益调节的有源滤波器(discrete frequency automaticgain tuning active filter,DFAGTAF)最优安装位置的谐波衰减方案,得出在距谐波源最近的各次谐波的谐振峰值处为DFAGTAF的最优安装位置。该方案不仅可对有源滤波器安装点谐波进行有效衰减,同时对线路其他位置也能实现良好的谐波衰减效果,且对配电线参数的改变以及非线性负载的切入具有较强的鲁棒性。仿真和实验结果均验证了该方案的正确性和有效性。展开更多
文摘基于电压控制方式(voltage-controlled method,VCM)的微电网接入配电线末端后,线路末端对谐波近似呈短路特性。由于功率因数校正电容与系统电感之间的谐振,背景谐波可能被严重放大,威胁系统设备安全。针对系统的背景谐波放大问题,提出一种分频阻性有源滤波器(discrete frequency resistive active power filter,DFRAPF)谐波抑制策略,即在距离配电线末端主要次谐波1/4波长的位置,针对相应次谐波安装与线路特征阻抗匹配的阻性有源滤波器(resistive active power filter,RAPF)。该策略可有效抑制基于末端微电网结构的配电网系统中的背景谐波放大现象,减小电压畸变。仿真与实验结果验证了该策略的有效性。
文摘在射线型配电网末端安装动态调节增益的有源滤波器只能抑制谐波的放大现象,不能实现对谐波的有效衰减,且可能引起电压谐振。基于以上问题,提出分频动态增益调节的有源滤波器(discrete frequency automaticgain tuning active filter,DFAGTAF)最优安装位置的谐波衰减方案,得出在距谐波源最近的各次谐波的谐振峰值处为DFAGTAF的最优安装位置。该方案不仅可对有源滤波器安装点谐波进行有效衰减,同时对线路其他位置也能实现良好的谐波衰减效果,且对配电线参数的改变以及非线性负载的切入具有较强的鲁棒性。仿真和实验结果均验证了该方案的正确性和有效性。