PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Switching Compensator Control Strategy Based on CPC Power Theory

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Kompensatory kluczujące z wykorzystaniem teorii mocy opartej na koncepcji Składowych Fizycznych Prądu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł omawia generację sygnału odniesienia dla sterowania kompensatorów kluczujących z wykorzystaniem teorii mocy opartej na koncepcji Składowych Fizycznych Prądu (CPC). W metodzie tej prąd jest rozkładany na ortogonalne składniki podlegające kompensacji nie z pomocą filtrów, lecz z użyciem obliceniowo oszczędnej Dyskretnej Transformacji Fouriers (DFT) w przesuwającym się oknie czasowym. Umożliwia to swobodny wybór poziomu kompensacji poszczególnych składowych prądu. Artykuł omawia prototyp kompensatora i wyniki doświadczalne.
EN
A reference generation technique for shunt switching compensators based on Currents’ Physical Components (CPC) power theory is presented that utilizes a computationally efficient moving-window DFT along with the CPC orthogonal decomposition of the current instead of the filters typically used to extract the desired components of the current. Each orthogonal component of the current can be adjusted independently in any percentage, thus providing selective current compensation. Details of a prototype compensator and experimental results are also presented.
Rocznik
Strony
38--47
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Czarnecki L.S., Pearce S.E., Compensation Objectives and CPC – Based Generation of Reference Signals for Shunt Switching Compensator Control, IET Power Electronics, March (2008).
  • [2] Asiminoaei L., Blaabjerg F., Hansen S., Evaluation of Harmo-nic Detection Methods for Active Power Filter Applications, Twentieth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1 (2005), 635–641.
  • [3] Maza Ortega J. M., et al., Reference Current Computation Methods for Active Power Filters: Accuracy Assessment in the Frequency Domain, IEEE Trans. Power Electr., 20 (2005), No.2, 446-456.
  • [4] Rechka S., Ngandui E., Xu J., Sicard P., A Comparative Study of Harmonic Detection Algorithms for Active Filters and Hybrid Active Filters, Proceedings of IEEE 33rd Power Electronics Specialist Conference, 1 (2002), 23-27, 357-363.
  • [5] Akagi H., Active Harmonic Filters, Proc. IEEE, 93 (2005), No.12, 2128-2141.
  • [6] Akagi H., Kanazawa Y., Nabae A., Instantaneous Reactive Power Compensators Comprising Switching Devices without Energy Storage, IEEE Trans. Ind. Applications, IA-20, (1984), 625-630.
  • [7] Akagi H., Nabae A., Atoh S., Control Strategy of Active Power Filters Using Multiple Voltage-Source PWM Converters, IEEE Trans. Ind. Applications, IA-22, (1986), No.3, 460-465.
  • [8] Nabae A., Tanaka T., A Quasi-Instantaneous Reactive Power Compensator for Unbalanced and Non-Sinusoidal Three-Phase Systems, Proceedings of IEEE 29th Power Electronics Specialist Conference, 1 (1998), 17-22, 823-828.
  • [9] Kim K., Blaabjerg F., Bak Jensen B., Choi J., Instantaneous Power Compensation in Three-Phase System Using p-q-r Theory, IEEE Trans. Power Electron., 17 (2002), 701-710.
  • [10] Czarnecki L.S., Power Theory of Electrical Circuits with Quasi-Periodic Waveforms of Voltages and Currents, European Trans. on Electrical Power, ETEP, 6 (1996), No. 5, 321-328.
  • [11] Czarnecki L.S., Orthogonal Decomposition of the Current in a Three-Phase Nonlinear Asymmetrical Circuits with Nonsinu-soidal Voltage, IEEE Trans. Inst. Meas., IM-37 (1988), 30-34.
  • [12] Darwish H. A., Fikri M., Practical Considerations for Recursive DFT Implementation in Numerical Relays, IEEE Trans. on Power Delivery, 22 (2007), No.1, 42 – 49.
  • [13] .Rosendo Macfas J. A., Gomez Exposito A., Efficient Moving-Window DFT Algorithms, IEEE Trans. on Circuits and Syst. II: Analog and Digital Signal Processing, 45 (1998), No.2, 256-260.
  • [14] Czarnecki L.S., On Some Misinterpretations of the Instantane-ous Reactive Power p-q Theory, IEEE Trans. on Power Electronics, 19 (2004), No.3, 828-836.
  • [15] Ginn H. L. III, A Hybrid Reference Signal Generator for Active Compensators, Electrical Power Quality and Utilisation Jour-nal, Volume XIII (2007), No.1, 51-57.
  • [16] Firlit A., Current’s Physical Components Theory and p-q Power Theory in the Control of the Three-Phase Shunt Active Power Filter, Electrical Power Quality and Utilisation Journal, Volume XIII (2007), No.1, 59-66.
  • [17] Buso S., Malesani L., Mattavelli P., Comparison of Current Control Techniques for Active Filter Applications, IEEE Trans. on Industrial Electronics, 45 (1998), No.5, 722-729.
  • [18] Malesani L., Mattavelli P., Buso S., Robust Dead-Beat Current Control for PWM Rectifiers and Active Filters, IEEE Trans. on Industry Applications, 35 (1999), No.3, 613-620.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0043-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.