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RDFT算法在有源电力滤波器中的应用 Application of RDFT algorithm in active filters
第3l卷第7期 电力自动化设备 V01.31No.7 rirPower FlP(·t Automati‘m @2011年7月 FqIjipment Jul.2011 RDFT算法在有源电力滤波器中的应用 刘 聪,戴珂,张树全,康 勇 (华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室,湖北武汉430074) 摘要:提出了一种基于递归离散傅里叶变换(RD丌)的谐波检测算法,该算法采用滑窗迭代方法由离散傅里 叶变换推导而来。具有运算量小、实时性好等特点,适合用数字信号处理器实现。并联型有源电力滤波器 流指令.实现对谐波电流的选择性补偿或全补偿。仿真结果表明。APF采用该谐波检测算法可以在一个基波 周期内完成对负载电流变化的跟踪并实现谐波检测。利用实验室APF样机选择性地补偿非线性负载5次谐 流总谐波畸变率可由27.63%降至3.45%. 关键词:有源电力滤波器;递归;离散傅里叶变换:谐波分析:谐波畸变 713+.8 中图分类号:TN 文献标识码:A 本文提出了一种基于递归离散傅里叶变换 0 引言 各种电力电子装置的大量使用给电网造成了日 进行比较.显示出其在减小运算量和选择性谐波检 益严重的谐波污染.如何减少或消除谐波成为电力 测方面的优越性。详细介绍了RDFT算法在并联型 电子领域研究的热点问题。长期以来.无源滤波器 APF中的实现.仿真和实验结果验证了其可行性与 有效性。 (PPF)被广泛用于谐波消除和无功补偿.虽然其结构 简单、实现方便.但也有着补偿特性不灵活以及存在 1 DFT与FFT算法 谐振隐患等缺点…。有源电力滤波器(APF)作为一种 高效可靠的谐波消除装置.近年来得到了广泛研究. 1.1 D丌算法 并在各种工业现场实现应用[2.引.作为APF的一个重 设戈(凡)是长度为Ⅳ点的有限长序列,其D丌的 要部分.谐波电流检测单元决定着APF的补偿性能。 变换对定义为 随着对电能质量问题和APF研究的深入.各种谐波 电流检测方法被不断提出[5_¨]。 日本学者H.Akagi提出了瞬时功率理论并将 戈c凡,:。。FT 其用于APF的控制[s1.此后出现了各种基于瞬时功 cx。忌,,』喜笺x。七,e,:。h删(1) 率理论的谐波检测方法,主要有p-q法、i厂如法等[6-川。 其中,O≤后≤Ⅳ_1,X(后)为第后个频率单元的频谱值。 p一口法的基础是定义于d书坐标系下的瞬时功率, 由式(1)可见,用D丌算法每计算一个谐波频 该方法只适用于三相平衡无畸变的系统.且无法实 谱值需要进行Ⅳ次复数乘法和Ⅳ_1次复数加法. 现选择性的谐波检测;i。一i。法是基于同步旋转坐标 实际应用中对连续变化的周期信号进行频谱分 变换.通过改变旋转坐标系的旋转方向和速度可以实 析时,首先需要对信号进行采样.一般取基波周期内 现选择性的谐波检测。这类方法的特点是具有较好 采样点数为Ⅳ,然后选择长度为Ⅳ的连续采样序列 的实时性.但是只能应用于三相系统.且需要进行多 按照式(1)计算出各次频率分量的大小。分析不同时 次坐标变换,实现起来具有一定的复杂性【6]。
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