谐波电流的检测与分析是电能分析的另一个重要方面。现有的谐波电流检测方法有基于fryze功率定义的检测方法、模拟带通滤波器检测方法、基于频域分析的fft检测方法、同步测定法、自适应检测法、基于瞬时无功功率理论的畸变电流瞬时检测法等,配网供电优化器,此外还有基于小波变换的时变谐波检测法、基于鉴相原理的谐波电流检测法、基于人工神经网络的谐波检测法等。其中,根据1984年由h.akagi等人提出的瞬时无功功率理论的谐波电流检测法实时性强,在有源滤波方面得到了广泛的应用。但这一方法忽略了零序分量的影响,在电压有畸变的情况下求出的谐波电流与实际值是有差别的,采用基于广义瞬时无功功率理论的dq0变换则能更地实时检测出谐波电流。
可自关断电力电子器件与现代控制技术相结合研制出新型的电能调节装置,超导电力装置(smes和sfcl(超导故障限流器))也将在提高供电方面发挥重要的作用。大力发展用户电力技术(custompower):这是一种应用现代电力电子技术和控制技术为实现电能控制和为用户提供用户特定要求的电力供应的技术。dvr和dst---om是用户电力技术控制器的典型代表。用户电力技术与facts本质上是一样的,配网供电优化器供应商,其差别仅是额定电气值不同,前者应用于配电网,后者应用于输电网,因此用户电力技术也可称为配电网的facts技术
空间矢量控制的原理是将测量得到的基于三相静止坐标系的交流量(abc)经过park变换得到基于两相旋转坐标系的直流量(dq),实现解耦控制,具有---的稳态性能与暂态性能。常规的矢量控制方法需要进行复杂的正弦、反正切函数运算,一般采用dsp进行处理;为了缩短实时运算时间和降低对硬件的要求,可以采用一些简化算法。
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