.Siemens I-T-E RD63F200 第四橋臂中線電流分離檢測(cè)及控制
考慮到不平衡的三相四線制電路中的負(fù)載電流iL,abc所包含的零序分量iN相等,均為
如圖2所示,此時(shí)中線Siemens I-T-E RD63F200 電流采樣值iN,與中線零序電流分量補(bǔ)償指令iNref一并作為第四橋臂電流控制器輸入,通過PI調(diào)節(jié)器得到調(diào)制信號(hào)獲得第四橋臂開關(guān)信號(hào)。
同時(shí)有
式中,僅含正序分量及負(fù)序分量,便于后續(xù)采用三相三線系統(tǒng)中ip-iq諧波電流檢測(cè)算法。
2. 諧波電流檢測(cè)
圖3用Siemens I-T-E RD63F200 變換檢測(cè)諧波的原理圖
Fig.3Theschematicdiagramoftheharmonicsdetectingmethodbasedond-qrotatingcoordinationtransformation
傳統(tǒng)基于p-q瞬時(shí)無功功率理論檢測(cè)諧波電流方法受電壓畸變及不對(duì)稱影響較大,實(shí)際場(chǎng)合并不適用[9]。實(shí)際場(chǎng)合多采用加入鎖相環(huán)PLL電路的ip-iq瞬時(shí)無功功率理論檢測(cè)方法,具體如圖3所示,相關(guān)變換為
提取不含零序分量的電流,Siemens I-T-E RD63F200 通過Park變換,將基波分量在d-q-0坐標(biāo)中變換到0Hz處(或先經(jīng)變換再經(jīng)dq變換亦可),用低通濾波器提取基波正序分量即可[5]。
圖2中Siemens I-T-E RD63F200 直流電壓調(diào)節(jié)器輸出值生成部分有功電流指令,用于穩(wěn)定直流母線電壓并補(bǔ)償功率損耗部分。若為提高功率因數(shù),可以同時(shí)補(bǔ)償無功電流,此時(shí)基波負(fù)序無功電流指令值設(shè)定為0。zui后用負(fù)載電流減去基波電流正序分量,即可得到補(bǔ)償負(fù)載電流中諧波分量和因負(fù)載不平衡導(dǎo)致的電流負(fù)序分量、零序分量的指令電流量以及無功電流正序分量的指令電流,實(shí)現(xiàn)APF-STATCOM功能。
Ericsson FSU 995 FA Fusion Splicer
HP ProLiant DL360 G4 Dual 3.4GHz 4GB Dual processor
HP ProLiant DL360 G4 3.6GHz 4GB Dual processor
HITACHI 40GB 2.5 S ATA HDD 39T2600 HTS541040G9SA00
LENZE SERVO DRIVE E82EV152
LENZE E82EV7514C USPP E82EV7514C
LENZE E82EV751K2B USPP E82EV751K2B
LENZE E82EV222K4B200X?X1021 USPP E82EV222K4B200X?X
Lenze 8200 Vector Frequency Inverter # E82EV402K4B E82
LENZE E82EV222K4C USPP E82EV222K4C
Lenze VFD Inverter E82EV152K4C 1.5kW NIB Free Ship
Lenze Inverter E82EV551-4C (E82EV5514C) NIB
LENZE 8200 VECTOR E82EV5514C D-31855
LENZE VECTOR DRIVE INVERTER 8200 SERIES E82EV152_4C200
?