江苏有源滤波改善电能质量

时间:2020年12月26日 来源:

    所述并行处理阵列将处理后得到纯净的中频宽带信号数据通过总线方式传送给所述主控模块;所述并行存储阵列用于存储数据,由多个硬盘阵列和相应的控制电路构成,每一个硬盘阵列对应一个所述多相滤波器的输出信道,实现信号的连续存储,解决宽带信号的实时录取,录取信号宽度为1ghz;所述主控模块用于控制所述数据采集卡对中频宽带信号的高速带通采样,控制所述多相滤波器对所述数据采集卡传送的两路中频信号数据进行数字滤波,控制所述并行处理阵列完成经过滤波后的中频信号数据的并行处理,得到纯净的中频宽带信号数据;所述电源模块用于为所述数据采集卡、所述多相滤波器、所述并行处理阵列、所述并行存储阵列、所述主控模块提供电源。本实用新型采用计算机技术、并行总线技术、数字化滤波技术,通过在每个子信道设置单独的信号处理模块,实现信号的多相滤波和实时存储转发,从而获得信号的细微特征和纯净的中频宽带信号,具有截获概率高、化位数高、信号处理能力强等特点。具体实施方式实施例1:参见图1,一种中频宽带多相滤波装置,其特征在于,包括:数据采集卡1、多相滤波器2、并行处理阵列3、并行存储阵列4、主控模块5、电源模块6。有源滤波器应用可克服LC滤波器等传统的谐波和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿)江苏有源滤波改善电能质量

    如果从能量守恒的角度来讲,被***掉的信号去哪里了?***掉的信号(阻带信号),哪来哪去,被反射回到源,由源内阻消耗掉了。(无源无耗情况)上图中,负载接收的功率为我们知道,比较大功率传输条件是,源和负载满足共轭匹配。当源阻抗选为纯电阻50欧时,负载也得为50欧,它才能吸收比较大的功率。负载阻抗与源阻抗相差越大,能量反射回到源的比例越大,负载吸收功率越少。怎样衡量两阻抗差异程度呢,我们回顾一下电磁场与波,电磁波从媒质1垂直入射到媒质2,会出现透射与反射的现象。书中引入了反射系数,反射系数模值越大,反射能量越多。如果在源和负载之间插入一个无源无耗二端口网络,使得我们从源向右看去的阻抗,在通带等于50欧,而阻带与50欧相差很大(即反射系数很大),这个网络就有了滤波性能。所以说滤波器在某种程度上可以看作一个阻抗变换器。举个例子说明,在NIAWR中,查看上图电路的阻抗实部虚部取源电阻50欧,查看反射系数(S11)、负载与源功率比(Pratio),有通带内,实部接近50欧,虚部接趋于零,也就是负载阻抗接近于源阻抗;反射系数模值趋于零(匹配,全透射),功率传输接近50%。阻带内,实部接近于零,虚部很大,类似一个纯电抗元件。浙江谐波消除有源滤波品牌好无源滤波器谐振点偏移,效果降低;有源滤波器不受影响。

    额定条件下的阻抗压降需小于电网电压的10%。(2)对滤波器电容的限制。过大的滤波电容,将产生大量的无功损耗,降低了逆变器的整体功率处理能力。(3)谐振频率的设计限制。为了避免谐振频率成为逆变器电流控制器设计的制约因素,一般要求设计的LCL滤波器的谐振频率在10倍基频和。(4)采用无源阻尼电阻方案时,对阻尼电阻Rd的限制。当Rd越大时,谐振峰降低越明显,但滤波器的损耗也随之增大,同时滤波器对高频谐波的滤波性能也将降低,工程中对阻尼电阻一般取为谐振频率处电容阻抗的1/3。LC滤波器无源滤波器,又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,**普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联,可对主要次谐波(3、5、7)构成低阻抗旁路;单调谐滤波器、双调谐滤波器、高通滤波器都属于无源滤波器。优点无源滤波器具有结构简单、成本低廉、运行可靠性较高、运行费用较低等优点,至今仍是被***应用谐波治理方法。无源滤波器和有源滤波器,存在以下的区别:工作原理无源滤波器由LC等被动元件组成,将其设计为某频率下极低阻抗,对相应频率谐波电流进行分流,其行为模式为提供被动式谐波电流旁路通道。

    电抗性电路元件总是引入相移。相位的概念是指周期内特定时刻的周期信号的值。因此,当我们说电路引起相移时,我们的意思是它会在输入信号和输出信号之间产生不对准:输入和输出信号不再在同一时刻开始和结束它们的周期。相移值(例如45°或90°)表示已创建多少未对准。电路中的每个电抗元件都会引入90°的相移,但这种相移不会同时发生。输出信号的相位与输出信号的幅度一样,随着输入频率的增加而逐渐变化。在RC低通滤波器中,我们有一个电抗元件(电容器),因此电路**终会引入90°的相移。与幅度响应一样,通过检查水平轴表示对数频率的曲线图,可以**容易地评估相位响应。下面的描述传达了一般模式,然后您可以通过检查绘图来填写详细信息。相移**初为0°。它逐渐增加,直到它在截止频率达到45°;在这部分响应期间,变化率正在增加。在截止频率之后,相移继续增加,但变化率正在降低。随着相移渐近接近90°,变化率变得非常小。实线是幅度响应,虚线是相位响应。截止频率为100kHz。注意,截止频率下的相移为45°。二阶低通滤波器到目前为止,我们假设RC低通滤波器由一个电阻器和一个电容器组成。此配置是一阶滤波器。无源滤波器的“次序”由电路中存在的电抗元件。可动态滤除各次谐波,对系统内的谐波能够完全吸收;不会产生谐振。

    附图说明为了更清楚地说明本**技术实施例或技术方案,下面将对实施例或技术方案描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图**是本**技术的较典型实施例结构组成的说明,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本**技术三相复合LC滤波器一种典型示意图。图2是本**技术三相复合LC滤波器中A、B和C三相电源的电感分布表。具体实施方式为使本**技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本**技术实施例中的附图,对本**技术技术组成、技术方案和实施例进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本**技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本**技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的其他实施例,都属于本**技术保护的范围。现结合附图和具体实施方式对本**技术进一步说明。如附图1所示,是本**技术三相复合LC滤波器一种典型示意图;包括A相LC滤波器、B相LC滤波器和C相LC滤波器,每相LC滤波器又由四级LC滤波电路串联组成;其中。有源电力滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波设备。贵州无功补偿有源滤波改善电能质量

各相电流**控制,单相注入电流,不受系统三相电流不平衡影响,中性线滤波能力为相线的三倍。江苏有源滤波改善电能质量

    开关电容滤波器为解决这一课题开辟了道路,实现了全集成化;但它属于离散时间模拟滤波器,且有工作频段低等问题有待改进。一种在集成滤波器中实现精确电阻的方案,是利用MOS管的线性(即非饱和)区特性充任模拟电阻,这是一种受栅极电压控制的压控电阻,故可用片外(即该芯片以外)的参考值,诸如晶体时钟或外部RC元件,配合片内控制电路来精确调整电路的时间常数。这是一种很有发展前景的方案。还有一种用跨导型运算放大器(OTA)和电容C组成的有源滤波器,也是很有希望的全集成方案。有源滤波器历史编辑早在19世纪80年代,电阻、电容滤波电路就已经出现。具有频率选择功能的电感、电容谐振电路可作为**简单的滤波器。于1915年德国贝尔实验室的,分别发表了关于滤波器的论文,已被世界公认为滤波器的**发明者。1923年以后,贝尔实验室的、m诱导型视频参数滤波器设计方法。1939年德国W.考尔和美国S.达灵顿分别提出工作参数滤波器设计理论。由于许多电路和系统都要区分不同频率的信号,滤波器遂被***地用在通信、广播、雷达以及许多仪器和设备中。许多复杂的多极LC滤波器也已经存在了好多年了,有许多这方面的书籍讲述这类滤波器的工作。江苏有源滤波改善电能质量

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