




APF的常用谐波检测方法包括ip-iq方法,p-q方法,FFT方法和一些智能检测算法。本文主要介绍了***常1用的基于瞬时无功功率理论的ip-iq方法和pq方法。两种方法都使用坐标变换将电流分成有功和无功分量或者直接分离功率,并且在基波的情况下执行低通滤波以获得DC分量。 ??? ip-iq方法简介? ? ?通过变换三相电流以获得有功和无功分量i_p和i_q,可以通过滤波获得i_p和i_q的DC分量,在逆变换之后获得三相基波电流i_af,i_bf和i_cf,并且我们需要的谐波分量i_ah,i_bh和i_ch是通过从原始电流波形中减去这些基本电流分量得到的。 ip-iq方法原理图ip-iq方法实现? ? ??? pq方法简介? ? ? ?通过三相电压和三相电流转换有功和无功功率p和q,通过低通滤波滤波后,得到功率基波直流分量p_f和q_f。在逆变换之后,可以获得三相基波电流i_af,i_bf和i_cf。通过从三相电路中的总电流波形中减去这些基波电流,我们可以得到需要。谐波分量i_ah,i_bh,i_ch。

三相三线的工作原理
实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完三相三线全对称。在这种情况下中线显得特别重要,而不是可有可无。有了中线每一相负载两端的电压总等于电源的相电压,不会因负载的不对称和负载的变化而变化,就如同电源的每一相单独对每一相的负载供电一样,各负载都能正常工作。若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。
像图中那样的情况随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。可见,在三相四线制供电的线路中,中线起到保证负载相电压对称不变的作用,对于不对称的三相负载,中线不能去掉,IEC插座滤波器多少钱,不能在中线上安装***丝或开关,而且要用机械强度较好的钢线作中线。
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正确选择变频器对于控制系统的正常运行至关重要。选择变频器时,必须充分了解变频器驱动的负载特性。在实践中,人们经常将生产机械分为三类?恒转矩负载,恒功率负载和风扇,泵负载。 1.恒定扭矩负载负载扭矩TL与速度n无关,并且TL在任何速度下始终保持恒定或基本恒定。例如,诸如传送带,混合器和挤出机之类的摩擦型负载以及诸如起重机和提升机之类的负载能量都是恒定的扭矩负载。当逆变器拖动恒定扭矩负载时,低速扭矩足够大并具有足够的过载能力。如果需要低速运行,应考虑标准异步电动机的散热能力,以避免电动机温度过高。 2.轧机,造纸机和塑料薄膜生产线中恒定功率负载机床主轴和卷取机,开卷机等所需的扭矩通常与转速成反比。这就是所谓的恒定功率负载。负载的恒定功率特性应该是速度变化的范围。当速度非常低时,由于机械强度的限制,TL不能无限增加,并且在低速时变为恒定的扭矩特性。负载的恒功率区和恒转矩区对传输方案的选择有很大影响。当电机处于恒定磁通调节时,***1大允许输出转矩是恒定的,属于恒转矩调速。在弱磁速调节的情况下,***1大允许输出转矩与速度成反比,属于恒定功率调节。速度。如果电动机的恒定转矩和恒定功率调节范围与负载的恒定转矩和恒定功率范围一致,即所谓的“匹配”,电动机的容量和容量1的逆变器都是***1小的。

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