一种谐波阻抗测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN101706532A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910252224.0

    申请日:2009-11-25

    IPC分类号: G01R27/08 G01R23/16

    摘要: 本发明涉及一种谐波阻抗测量方法及测量装置。本发明针对谐波阻抗测量方法“增量法”中存在的主要误差源,即频率偏移及两个不同时间信号相角的同步问题,提出了“双同步增量法”,并研制了相应测试仪器;其同步之一是使参考相位与系统周期同步,以解决参考相位漂移问题;同步之二是通过硬件锁相电路,跟踪系统频率的变化,采样频率则由锁相电路产生,使采样频率与系统频率同步。谐波阻抗测量装置中包括采样频率与系统频率同步电路和相位与系统周期同步电路。本发明“双同步增量法”,解决了“增量法”中由基准参考相位及系统频率波动等引起的误差问题;装置原理简单、易于实施;本发明达到工程实用水平,解决了电力生产中的谐波阻抗测量难题。

    一种分级与连续控制配合的大容量可控电抗器

    公开(公告)号:CN101692578A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910272234.0

    申请日:2009-09-27

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/01

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本发明公开的一种分级与连续控制配合的大容量可控电抗器,包括电流检测单元、补偿电流发生单元、变压器、晶闸管反并联单元组;补偿电流发生单元产生与变压器一次侧母线上的电流i1反相位的包含基波补偿电流分量和谐波补偿电流分量的电流i2,i2自动跟踪一次侧电流的变化,通过调节补偿绕组中电流标么值在(-1,+1)间变化,使该绕组等效电抗最大值为单组反并联晶闸管等效电抗值Zx。变压器的一次绕组可根据设计工况与电网串联或并联,使变压器的等效阻抗在之间连续平滑可控。本发明可利用较低电压、较小电流的器件制作适用于高电压、大电流工况下的可控电抗器。

    一种谐波阻抗测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN101706532B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910252224.0

    申请日:2009-11-25

    IPC分类号: G01R27/08 G01R23/16

    摘要: 本发明涉及一种谐波阻抗测量方法及测量装置。本发明针对谐波阻抗测量方法“增量法”中存在的主要误差源,即频率偏移及两个不同时间信号相角的同步问题,提出了“双同步增量法”,并研制了相应测试仪器;其同步之一是使参考相位与系统周期同步,以解决参考相位漂移问题;同步之二是通过硬件锁相电路,跟踪系统频率的变化,采样频率则由锁相电路产生,使采样频率与系统频率同步。谐波阻抗测量装置中包括采样频率与系统频率同步电路和相位与系统周期同步电路。本发明“双同步增量法”,解决了“增量法”中由基准参考相位及系统频率波动等引起的误差问题;装置原理简单、易于实施;本发明达到工程实用水平,解决了电力生产中的谐波阻抗测量难题。

    基于低通滤波器的神经元自适应谐波电流检测电路

    公开(公告)号:CN101726648B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200910273299.7

    申请日:2009-12-18

    IPC分类号: G01R19/00 G01R23/165

    摘要: 基于低通滤波器的神经元自适应谐波电流检测电路,由加法电路、积分电路、三个反相电路、比例运算电路、两个乘法器和低通滤波电路构成。本发明在神经元自适应算法的基础上,提出了基于低通滤波器的神经元自适应谐波电流检测电路,加入低通滤波器不仅可以改善电路动态性能,加快收敛速度,有利于系统的稳定,而且可以改善其稳态性能。本发明可实时、高精度地检测非线性负载电流中的谐波电流,并能对变化的负载电流进行跟踪检测,对电源频率的变化不敏感,可应用于电力系统的实时监测、补偿和控制。

    基于低通滤波器的神经元自适应谐波电流检测电路

    公开(公告)号:CN101726648A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910273299.7

    申请日:2009-12-18

    IPC分类号: G01R19/00 G01R23/165

    摘要: 基于低通滤波器的神经元自适应谐波电流检测电路,由加法电路、积分电路、三个反相电路、比例运算电路、两个乘法器和低通滤波电路构成。本发明在神经元自适应算法的基础上,提出了基于低通滤波器的神经元自适应谐波电流检测电路,加入低通滤波器不仅可以改善电路动态性能,加快收敛速度,有利于系统的稳定,而且可以改善其稳态性能。本发明可实时、高精度地检测非线性负载电流中的谐波电流,并能对变化的负载电流进行跟踪检测,对电源频率的变化不敏感,可应用于电力系统的实时监测、补偿和控制。