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適応形ニューラルネットワークを使用したシャントアクティブパワーフィルタの高調波電流検出

机译:自适应神经网络在并联有源电力滤波器谐波电流检测中的应用

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摘要

電力変換器,中でも整流器によって発生する高調波電流は系統電圧の歪みの原因となり,共振現象によって系統機器や負荷機器にいろいろな問題を引き起こす。 すなわちAC モータや変圧器,インダクタ,電磁リレーなどを過熱させたりそれらの電磁騒音を増加させたり,また力率調整用のキャパシタでの過電流の発生などの問題が発生している。 高調波電流の発生源は,電力システムの側から見ると不特定多数であるので,システムでの対応は難しくパワーエレクトロニクス装置内での抑制が望まれる。 PWM制御を行っていない既設の純ブリッジダイオード整流回路や,サイリスタを用いた位相制御回路の場合には,発生する高調波電流を受動形や能動形のフィルタで吸収もしくは相殺させて,構外への流出を抑制しなくてはいけない。 ここで能動形のフィルタ,いわゆるアクティブパワーフィルタ(APF)は複数高調波に対応可能,また負荷変化に追従可能という受動形フィルタにはない特性を持つので,近年導入が活発になされてきている。 APFの実現のためには,制御系の目標値となる補償電流,すなわち整流器等の非線形負荷が発生している瞬時高調波電流および瞬時無効電流の正確な検出が前提となる。そのための方法として,FFT (Fast Fourier Transform),p-q理論,d-q理論,さらにアナログもしくはディジタルフィルタ技術などが採用されている。このうちFFT 技術は,他の方法が一括した高調波成分しか検出できないのに対して,高調波各成分の分離もできるという特長を有している。 しかし高調波成分を決定するのに電源1周期間のデータが必要とされているため原理的に半周期の時間の検出遅れを伴うばかりではなく,高調波成分の振幅変動が基本波周期より短い周期で発生している場合にはその変動が検出できないという問題がある。 そこで本論文では,FFT技術と比較してより高速で高調波各成分の振幅と位相が検出できる適応形ニューラルネットワーク(Adaptive Neural Network: ADNN)技術を用いた新手法を提案する。 本提案方法によれば,整流器負荷が発生する高調波の内最も大きい成分である5次と7次の成分だけをAPFで選択的に高精度補償する事等が実現できる。 試作三相電圧形APFの実験により,提案方法の実現可能性,および有効性の検証を行っている。
机译:由功率转换器,尤其是整流器产生的谐波电流会导致系统电压失真,并且谐振现象会导致系统设备和负载设备出现各种问题。换句话说,存在诸如交流电动机,变压器,电感器,电磁继电器等过热,电磁噪声增加以及在电容器中产生过电流以调节功率因数的问题。当从电力系统侧观察时,由于谐波电流的来源数量不确定,因此该系统难以对其进行处理,因此需要在电力电子设备内进行抑制。在现有的不执行PWM控制的纯桥式二极管整流器电路或使用晶闸管的相位控制电路的情况下,所产生的谐波电流会被无源或有源滤波器吸收或抵消到房屋外部。必须控制流出。在此,有源滤波器,即所谓的有源功率滤波器(APF),具有无源滤波器不具备的特性,例如能够处理多种谐波并能够跟随负载变化,并且近年来已经得到了积极的介绍。为了实现APF,必须准确检测补偿电流,补偿电流是控制系统的目标值,即产生谐波电流和瞬时无效电流的瞬时电流,其中会产生非线性负载(例如整流器)。作为该方法,采用了FFT(快速傅立叶变换),p-q理论,d-q理论以及模拟或数字滤波器技术。其中,FFT技术具有能够分离每个谐波分量的优势,而其他方法只能检测集体谐波分量。然而,由于需要用于电源的一个周期的数据来确定谐波分量,因此,原则上不仅存在半个周期的检测延迟,而且谐波分量的幅度波动比基波周期短。有一个问题,当一个周期发生波动时,就无法检测到。因此,在本文中,我们提出了一种使用自适应神经网络(ADNN)技术的新方法,该方法可以以比FFT技术更高的速度检测每个谐波分量的幅度和相位。根据所提出的方法,可以高精度地以APF选择性地仅补偿作为由整流器负载产生的谐波的最大分量的五阶和七阶分量。我们正在通过原型三相电压型APF上的实验来验证该方法的可行性和有效性。

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