《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于FFT的單相串聯型有源電力濾波器設計
基于FFT的單相串聯型有源電力濾波器設計
2015年電子技術應用第7期
孟彥京,周 鵬,王素娥
陜西科技大學 電氣與信息工程學院,陜西 西安710021
摘要: 設計了基于FFT的單相串聯型有源電力濾波器(APF),它具有動態響應快、不受電網、負載運行條件的約束、能很好補償低次電壓諧波等特點。采用FFT算法得到電網電壓諧波的頻率、幅值、相位信息,控制逆變器產生一個與電網諧波幅值相等、頻率相同、相位相反的諧波電壓補償原來電網電壓諧波;并優化了過零檢測電路,使其擁有較強抗干擾性的同時不會產生相位差。通過實驗表明基于FFT的單相串聯型APF可以很好地補償低頻電壓諧波,使電網電壓THD<3%。
關鍵詞: APF FFT 諧波補償 濾波
中圖分類號: TN713+.8
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2015.07.038
中文引用格式: 孟彥京,周鵬,王素娥. 基于FFT的單相串聯型有源電力濾波器設計[J].電子技術應用,2015,41(7):136-139,143.
英文引用格式: Meng Yanjing,ZhouPeng,Wang Su′e. Design of single phase series active power filter based on FFT[J].Application of Electronic Technique,2015,41(7):136-139,143.
Design of single phase series active power filter based on FFT
Meng Yanjing,Zhou Peng,Wang Su′e
College of Electrical and Information Engineering, Shaanxi University of Science & Technology, Xi′an 710021,China
Abstract: This paper designs a kind of single phase series active power filter(APF) based on FFT, which has fast dynamic response, without constraints on conditions of load operating and can compensate the low-order harmonics. The frequency, amplitude and phase of harmonics are obtained by FFT analysis,and a harmonic signal is produced by means of inverter, of which the amplitude and frequency are equal to the grid voltage harmonics, but phase is opposite. Furthermore the zero crossing detection circuit is optimized to make it has better anti interference performance and no phase difference. The results of the experiment show that the active power filter can filter majority of the harmonic, and the THD of grid voltage is less than 3%.
Key words : APF;FFT;harmonic compensation;filter

  

0 引言

    目前電網污染問題越來越嚴重,諧波也逐漸增多。諧波污染源大體分為兩類:電壓型諧波源和電流型諧波源。近年來隨著變頻器開關電源不間斷電源和電子鎮流器等電力電子裝置應用的日益增多,電網中電壓型諧波源不斷增多,成為一種主要的諧波源。研究結論表明,并聯型APF適合補償電流型諧波源,串聯型APF適合補償電壓型諧波源,但交換補償時效果都不好[1]。

    現在已有大量文獻資料論述過APF的原理及其設計,但大多都是針對三相系統或并聯型APF[2,3]。文獻[1]設計了綜合補償的串聯混合型APF,針對三相系統中的電壓、電流型諧波源有較好的補償效果;文獻[2]、[3]均采用dq變換實現了諧波電流的檢測,并使用DSP作為核心控制芯片實現了APF功能;文獻[4]提出新型串聯APF,但其仍然是針對電流型諧波源,通過補償使電源電流為正弦波;文獻[5]雖提出單相串聯型直流側有源電力濾波器,但同文獻[4]一樣依然是針對電流型諧波源進行補償;文獻[6]同樣是針對單相系統電流型諧波源進行了控制策略的研究。

    綜上所述,大部分文獻針對三相電流型諧波源系統采用dq變換獲得諧波信息,而單相電壓型諧波源的文獻很少。本文則針對單相電壓型諧波源設計了一個基于FFT的單相串聯型APF,用于補償電壓諧波;詳細敘述了FFT算法原理及在DSP上的實現,并優化了硬件檢測電路及同步過零檢測電路。

1 總體結構設計

1.1 串聯型APF組成

    單相串聯型APF的系統框圖如圖1所示,主要由主控、檢測、驅動及逆變電路四大部分組成。核心處理器選用TI公司的TMS320F28335,可以滿足串聯型APF所需的大量運算及實時性要求。檢測電路采集電壓信號處理后送到DSP,DSP對信號FFT處理得到電壓諧波信息,運算產生補償電壓的給定值,控制逆變器產生補償電壓。

dy6-t1.gif

1.2 系統工作原理

    當電網電壓含有諧波時,APF檢測電網電壓,對電壓進行FFT分析得到諧波頻率、幅值和相位信息,并控制逆變器輸出與電網電壓諧波頻率、幅值相同,相位相差180°的電壓;通過變壓器疊加到電網,補償原有諧波電壓,使得負載側電壓不含諧波,從而達到濾波目的。當負載是一個電壓型諧波源時,APF可以補償負載產生的電壓諧波,使電網電壓不受負載影響,仍為標準正弦波。

2 系統硬件設計

    系統硬件主要由主電路、驅動電路、信號檢測電路、信號同步電路、核心控制電路五大部分組成。本文對信號檢測電路和同步電路進行了優化設計,以下進行分別敘述。

2.1 交流電壓檢測電路

    為了精確獲得電網電壓諧波信息,交流側電壓檢測電路的設計至關重要。因此本文選用精度高、響應快的霍爾電壓傳感器作為測量元件?;魻栯妷簜鞲衅鬏敵鼋涍^LC濾除高次諧波及干擾信號,為了能檢測出25次以內的電壓諧波,LC濾波電路的截止頻率fs應大于1.25 kHz;同時為了準確檢測諧波電壓的相位信息,則應該盡可能減小檢測電路對被測信號的相移。RC、LC是兩種最簡單常用的濾波電路,根據電路容易得到RC及LC濾波器的傳遞函數如下:

    dy6-gs1.gif

    dy6-gs2.gif

其中,Grc(s)、Glc(s)分別為RC、LC的傳遞函數,將s=jw分別帶入式(1)、(2)可以得到RC及LC網絡的幅頻響應如下:

    dy6-gs3-4.gif

    從式(3)、(4)可以看出,RC組成的濾波電路幅頻特性中含有虛部,說明會對原信號產生相移;而LC的幅頻特性中不含有虛部,說明不影響原信號的相位。因此采用LC濾波可以有效地避免濾波帶來的相移問題。

    將濾波后的信號經過運放放大,并且抬升1.5 V,使最終電壓在0~3 V,通過DSP的AD口采集,如圖2所示。

dy6-t2.gif

2.2 信號同步電路

    補償諧波電壓需要逆變器產生與諧波電壓相位相反的補償電壓,FFT可以得到的諧波與基波的相對相位,因此同步電路必須得到基波電壓的準確過零點。電壓含有大量諧波,普通的過零檢測電路在零點附近會產生多個同步信號;滯回比較器會因諧波存在而不能準確得到基波的同步信號。針對上述問題,本文采用二階壓控型低通濾波器濾除高頻及干擾信號,全通濾波器濾波調整信號相位,再過零比較得到同步信號。如圖3所示,可以求出其輸入、輸出頻率響應:

    dy6-gs5-6.gif

dy6-t3.gif

dy6-2.3-s1.gif

2.3 主逆變電路設計

    主電路選用全橋逆變結構如圖4所示,功率器件采用APT5010,為了防止上下管直通損壞器件,經過實驗表明加入1.5 μs的死區可以有效消除直通現象。逆變橋輸出為方波,需要經過LC濾除高頻信號,并且截止頻率要大于需要補償的諧波頻率。

dy6-t4.gif

3 軟件設計

    系統軟件主要包含兩大部分:主程序、中斷服務程序。主程序主要完成系統信息的顯示、鍵盤輸入等人機交互功能;中斷服務程序是系統的核心,主要完成交直流電壓的采樣和運算、FFT分析、PWM占空比計算等工作。中斷服務程序流程如圖5所示。

dy6-t5.gif

    準確檢測電壓諧波的頻率、幅值、相位信息是本系統的關鍵,dq變換需要虛擬另外兩相電壓,會增加系統復雜度,因此本文采用FFT獲得諧波信息。其具有精度高、穩定性好、可以選擇擬抵消的諧波次數、適用于單相系統等優點。

    對于有限長離散數字信號{x[n]},其中0≤n≤N-1,其離散譜{x[k]}可以由離散傅氏變換(DFT)求得。DFT定義為[7]: 

    dy6-gs7-9.gif

    WN是周期性的,且周期為N,由DFT的定義可以看出,在x[n]為復數序列的情況下,完全直接運算N點DFT需要大約N2次復數乘法和N(N-1)次加法。FFT將原有的N點序列分成兩個較短的序列,這些序列的DFT可以很簡單地組合起來得到原序列的DFT,可以極大地減小運算量。以N=8為例,FFT運算按照這種方法來計算,如圖6所示[7]。

dy6-t6.gif

    本文中N=256,利用TI公司的FFT庫運算一次僅用時2.1 ms,優于手寫代碼的4.3 ms,所能分辨到頻率為FS/N,采樣頻率FS為12.8 kHz,采樣點數為256點,因此第0個點代表直流分量信息,第1個點代表50 Hz的信息,第2個點表示100 Hz的信息,之后以此類推。經DSP對電壓信號FFT變換后,其變換結果存在結構體數組中,分別得到其實部和虛部,若記X(n)=A+jB,則各次諧波的幅值和相位滿足以下關系:

    dy6-gs10-11.gif

    根據式(10)、式(11)可以得到電壓信號中直流分量和諧波的幅值及諧波的相位信息,為補償系統電壓諧波提供了參考值。

4 測試結果

    為了便于測試串聯型APF的性能參數,設計了一個模擬電網諧波裝置,可以產生任意幅度、相位的基波與諧波的合成電壓??紤]安全因素,模擬電網的電壓為30 V。圖7(a)、(b)、(c) 分別是3、5、3+5次諧波補償測試波形,圖中曲線1為模擬電網電壓,曲線2為補償電壓,曲線3為補償后電壓。從圖中可以看出補償前電壓中含有大量諧波,經APF補償后電壓成為標準地正弦波。

dy6-t7.gif

    用電能質量分析儀分別測得濾波前和濾波后的THD記錄于表1中,表中記錄了3次、5次、3+5次諧波濾波前后的THD,并且將諧波相對基波的相位從0°~360°變化觀察濾波效果。

dy6-b1.gif

5 結論

    FFT可以準確檢測出各次諧波信息,利用TI公司提供的FFT優化庫函數僅需2.1 ms就可以完成一次256點FFT運算;信號同步電路很好地解決了普通過零檢測電路的缺點,可以精確得到同步信號,同時擁有較強的抗干擾性和精確性。從表1中的數據可以看出,基于FFT的串聯型APF可以很好地補償電網中的低次電壓諧波,并且既可以補償單個指定次數諧波,也可以補償多個混合頻次的諧波,使濾波后電壓THD<3%。串聯型APF主要用于補償低次諧波,通常與無源濾波器共同使用形成補償頻率上的高低互補,可以達到更好的濾波效果。

參考文獻

[1] 楚烺,涂春鳴,羅安,等.不同類型諧波源綜合補償的串聯混合型APF設計[J].電力系統自動化,2013,37(8):123-128. 

[2] 孫佐,王念春.有源電力濾波器全數字控制器[J].電子技術應用,2010,36(1):83-87.

[3] 王春蕾,張代潤.基于新型無功和諧波電流檢測方法的APF仿真研究[J].電子技術應用,2012,38(3):67-70.

[4] 侯世英,鄭含博,萬江,等.雙環控制新型三相串聯APF建模與仿真研究[J].系統仿真學報,2009(14):4211-4215.

[5] 侯世英,鄭含博,劉庚,等.單相串聯型直流側有源電力濾波器[J].重慶大學學報:自然科學版,2008,31(4):408-412.

[6] 徐明,周林,王偉,等.單相有源電力濾波器的單周控制策略綜述[J].電網技術,2006,30(22):81-86.

[7] 高西全,丁玉美.數字信號處理[M].西安:西安電子科技大學出版社,2008.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲激情图片小说视频| 嫩草国产精品入口| 久久久久一本一区二区青青蜜月| 日韩一级免费| 欧美一区二区三区啪啪| 在线视频一区二区| 国产主播在线一区| 亚洲欧美日韩国产中文| 欧美高清hd18日本| 精品成人a区在线观看| 欧美激情一区二区三区全黄| 亚洲欧美日韩中文播放| 欧美色视频一区| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 亚洲精品国精品久久99热| 91久久久在线| 久久九九国产| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 欧美成人一区二区三区| 国产精品免费福利| 欧美成人精品三级在线观看| 久久色在线观看| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 欧美美女福利视频| 欧美精品久久久久久久久久| 国产女主播在线一区二区| 性久久久久久| 欧美成人亚洲成人| 亚洲欧美日韩综合| 国产精品成人免费| 99精品99久久久久久宅男| 精品88久久久久88久久久| 亚洲人成人一区二区三区| 亚洲精品午夜精品| 亚洲一区二区毛片| 久久久人成影片一区二区三区| 国产视频不卡| 欧美大片专区| 午夜在线观看免费一区| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 一区二区欧美亚洲| 亚洲欧美制服另类日韩| 葵司免费一区二区三区四区五区| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 在线观看成人av电影| 国产一区二区三区在线免费观看| 精品999在线播放| 国产热re99久久6国产精品| 亚洲女同精品视频| 欧美日韩另类视频| 欧美久久久久免费| 黄色工厂这里只有精品| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 国产美女精品人人做人人爽| 久久免费国产| 亚洲一本大道在线| 免费久久99精品国产自| 亚洲日本在线观看| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 国产精自产拍久久久久久| 国产精品成人久久久久| 国产欧美日本一区视频| 国产精品久久婷婷六月丁香| 欧美成人精品一区二区| 一区二区三区精品视频| 国产精品美女久久久久久2018| 久久一区欧美| 免费观看久久久4p| 亚洲免费观看高清在线观看| 久久蜜臀精品av| 欧美1区2区视频| 久久高清一区| 亚洲国产三级| 午夜亚洲性色视频| 黄色亚洲免费| 加勒比av一区二区| 乱人伦精品视频在线观看| 亚洲一区在线免费| 国产日韩欧美日韩大片| 欧美激情视频免费观看| 欧美激情精品久久久久久免费印度| 欧美精品精品一区| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 久久这里有精品15一区二区三区| 欧美日韩国产成人| 99re视频这里只有精品| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 欧美风情在线| 日韩一二三在线视频播| 亚洲精品女人| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 久久久久九九视频| 激情欧美一区| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 亚洲免费观看高清在线观看| 亚洲自拍三区| 99国产精品国产精品毛片| 国产精品久久久久久久app| 久久久人人人| 亚洲三级免费电影| 欧美激情欧美激情在线五月| 日韩午夜一区| 一区二区欧美日韩视频| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 亚洲精品九九| 在线视频免费在线观看一区二区| 欧美成人伊人久久综合网| 欧美在线观看天堂一区二区三区| 久久久成人精品| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 欧美高清视频在线| 久久婷婷丁香| 国产亚洲欧美在线| 欧美成人中文| 久久精品国产96久久久香蕉| 国产精品日韩在线播放| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 久久久久久久波多野高潮日日| 欧美午夜理伦三级在线观看| 欧美一区二区在线| 在线日韩视频| 欧美理论视频| 欧美在线视频一区二区三区| 久久久国产亚洲精品| 久久久www成人免费精品| 99这里只有久久精品视频| 亚洲一区二区少妇| 国产精品盗摄久久久| aa级大片欧美三级| 欧美日本不卡视频| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美国产精品| 亚洲欧美日韩高清| 国产亚洲综合性久久久影院| 欧美高清视频在线| 亚洲精品一区二区三区不| 国内成人在线| 欧美日韩一区二区三区免费| 91久久嫩草影院一区二区| 久久一区激情| 欧美一级久久| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 美女亚洲精品| 欧美一区二区三区在线视频| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 亚洲国产精品t66y| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 欧美日韩久久精品| 午夜日韩视频| 国产一区二区高清| 久久狠狠婷婷| 亚洲欧美日韩直播| 欧美国产一区二区三区激情无套| 美女国产精品| 噜噜噜91成人网| 影音先锋中文字幕一区| 国产亚洲一二三区| 羞羞答答国产精品www一本| 国产日韩精品一区| 国产精品一区二区在线观看| 国产精品久久九九| 亚洲一二三四区| 久久久亚洲影院你懂的| 欧美电影免费观看| 亚洲精品女人| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| aa级大片欧美| 亚洲欧美日韩一区| 性色av一区二区怡红| 久久综合色综合88| 欧美久久久久中文字幕| 黄色综合网站| 欧美三级电影精品| 欧美亚日韩国产aⅴ精品中极品| 欧美日韩成人在线| 精品999日本| 老司机凹凸av亚洲导航| 新片速递亚洲合集欧美合集| 在线免费观看日本一区| 亚洲一区二区视频| 国产精品videossex久久发布| 欧美一区二区成人| 久久久久九九九| 午夜精品一区二区三区在线| 日韩亚洲欧美一区| 欧美日韩麻豆| 国产精品va在线播放| 国产精品中文在线| 亚洲精品影院在线观看| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 午夜国产一区| 在线观看日韩av电影| 国产一区自拍视频| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 国产一区99| 国产亚洲成av人在线观看导航| 亚洲第一页自拍| 日韩一区二区高清| 欧美在线看片a免费观看| 亚洲区免费影片| 久久大综合网| 久久免费观看视频| 国产日韩欧美综合一区| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 欧美激情女人20p| 亚洲欧美国产一区二区三区| 国产日韩欧美黄色| 尤物精品国产第一福利三区| 国产精品国产三级国产| 国产三级欧美三级| 国产真实久久| 9i看片成人免费高清| 美女国内精品自产拍在线播放| 国内精品久久久久影院优| 国产一区亚洲| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 欧美区在线观看| 欧美激情综合五月色丁香| 欧美一区二区女人| 蜜桃av一区二区三区| 亚洲自拍偷拍福利| 国产日韩欧美中文在线播放| 亚洲精品国产系列| 欧美日韩国产天堂| 久久精视频免费在线久久完整在线看| 国产一区二区福利| 久久午夜色播影院免费高清| 99人久久精品视频最新地址| 免费成人黄色av| 国产精品免费视频观看| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 亚洲精品一区二区三区99| 裸体歌舞表演一区二区| 欧美一级电影久久| 亚洲一区日韩在线| 亚洲午夜成aⅴ人片| 亚洲第一精品在线| 国产欧美午夜| 欧美日韩亚洲一区| 国产精品久久国产三级国电话系列| 国产精品一区二区三区久久久| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 蜜臀91精品一区二区三区| 在线一区二区三区四区五区| 国产一区二区三区黄| 国产午夜精品久久久久久免费视| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 欧美三级在线播放| 久热re这里精品视频在线6| 亚洲国产日韩欧美在线图片| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 久久尤物视频| 女同一区二区| 在线一区二区三区做爰视频网站| 国产无一区二区| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 欧美日韩国产首页在线观看| 欧美激情一区二区三区在线| 国产精品久久久久永久免费观看| 国产精品美腿一区在线看| 久久黄色影院| 亚洲精品字幕| 亚洲视频一二三| 亚洲精品网址在线观看| 久久久国产精品一区二区三区| 欧美二区在线观看| 久久久久久久综合色一本| 影音先锋另类| 国产欧美视频在线观看| 欧美成年人视频| 亚洲国产精品专区久久| 亚洲精品中文字| 欧美在线网址| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 欧美精品在线网站| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 在线成人av网站| 在线日韩一区二区| 精品动漫3d一区二区三区| 亚洲精品久久久久久一区二区| 国产丝袜一区二区三区| 国产一区二区三区自拍| 久久综合狠狠| 久久高清福利视频| 一区二区三区在线免费观看| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 亚洲黄色免费电影| 国产精品羞羞答答| 欧美午夜电影网| 在线一区二区三区四区| 欧美日韩另类在线| 欧美金8天国| 久久一综合视频| 亚洲欧美日韩国产一区| 99国产精品久久久久久久成人热| 欧美激情中文字幕在线| 玖玖玖免费嫩草在线影院一区| 99精品国产高清一区二区| 欧美日韩国产精品自在自线| 日韩香蕉视频| 亚洲欧美在线免费| 欧美精品首页| 亚洲婷婷综合色高清在线| 亚洲国产岛国毛片在线| 永久域名在线精品| 国产亚洲精品自拍| 欧美日韩调教| 国产欧美在线观看一区| 欧美日韩成人激情| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 欧美激情区在线播放| 性伦欧美刺激片在线观看| 亚洲激情欧美| 国产精品99久久久久久白浆小说| 国产精品一级二级三级| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 日韩一二在线观看| 亚洲色图自拍| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 亚洲国产日韩一区二区| 午夜精品在线视频| 国产日产欧产精品推荐色| 久久久亚洲综合| 一本在线高清不卡dvd| 亚洲特级片在线|