Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indirect current control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The kind of grid-connected loads and the control strategy of harmonic mitigation system using active power filters (APF) play a very important role in terms of total harmonic distortion (THD) and their performances during dynamic operating conditions. Much research deals with these filtering systems only under nonlinear loads with THD values of the source current not exceeding 30%. However when much distorted loads like LED lighting is chosen, the used control strategy can work unsatisfactorily. In this contribution paper, the indirect current control method (ICC) was examined under an extreme case when involving a very high nonlinear load. For the current control, the hysteresis method is adopted which provides switching signals with a fast response and good accuracy. Without require any accurate mathematical model and based on a linguistic description, a fuzzy logic control scheme (FLC) is also developed for the DC-side capacitor voltage to enhance the undesirable dynamic performances obtained using a conventional proportional-integral controller (PI). Simulations outputs and experimental implementation using dSPACE hardware are done under Matlab/Simulink software. Obtained results demonstrate very good performances of the laboratory platform and the control system has been proved to be effective and in perfect compliance with the standard harmonic limits IEEE 519-1992 even when the load current is highly distorted characterized by a high THD more than 60% and an important amplitude of 5th and 7th harmonics.
PL
Rodzaj odbiorników podłączonych do sieci oraz strategia sterowania systemem ograniczania harmonicznych za pomocą filtrów mocy czynnej (APF) odgrywają bardzo ważną rolę w zakresie całkowitego zniekształcenia harmonicznych (THD) i ich wydajności w dynamicznych warunkach pracy. Wiele badań dotyczy tych układów filtrujących tylko przy obciążeniach nieliniowych, przy wartościach THD prądu źródłowego nieprzekraczających 30%. Jednak w przypadku wybrania bardzo zniekształconych obciążeń, takich jak oświetlenie LED, zastosowana strategia sterowania może działać niezadowalająco. W niniejszym artykule, pośrednia metoda sterowania prądem (ICC) została zbadana w skrajnym przypadku, przy bardzo dużym obciążeniu nieliniowym. Do regulacji prądu przyjęto metodę histerezy, która zapewnia sygnały przełączające o szybkiej odpowiedzi i dobrej dokładności. Nie wymagający żadnego dokładnego modelu matematycznego i oparty na opisie językowym, opracowano również schemat sterowania logiki rozmytej (FLC) dla napięcia kondensatora po stronie DC w celu zwiększenia niepożądanych osiągów dynamicznych uzyskanych przy użyciu konwencjonalnego sterownika proporcjonalno-całkującego (PI). Wyniki symulacji i eksperymentalna implementacja przy użyciu sprzętu dSPACE są wykonywane w oprogramowaniu Matlab/Simulink. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo dobre osiągi platformy laboratoryjnej, a system sterowania okazał się skuteczny i doskonale zgodny z normami dotyczącymi limitów harmonicznych IEEE 519- 1992, nawet gdy prąd obciążenia jest silnie odkształcony charakteryzujący się wysokim THD powyżej 60% i ważną amplitudę 5. i 7. harmonicznej.
2
Content available remote Conductance control of a shunt active power filter and active energy buffer
EN
There are many types of control method for shunt active power filter (SAPF) investigated up until now. The authors describe complex methods of determining active filter reference currents or powers. This paper is dedicated to a simple, but universally used control algorithm based on the load equivalent conductance approach. This method allows for non-active current compensation, energy buffering, and energy redistribution among loads under compensation. It is also useful for voltage-source as current-source inverter based active filters, and for DC system as well as for AC single or three-phase filters.
PL
Zadaniem energoelektronicznego filtru aktywnego jest kompensacja prądu nieaktywnego w gałęzi źródła zasilania. Znanych jest wiele metod pozyskiwania informacji niezbędnych do skompensowania tego prądu. Często są to wyrafinowane metody, bardzo złożone zarówno pod względem pojęciowym, jak i obliczeniowym. W niniejszym artykule przedstawiono nieskomplikowaną, lecz wydajną i wielofunkcyjną metodę uzyskiwania wzorca składowej czynnej prądu obciążenia. Jest ona oparta na pojęciu konduktancji zastępczej obciążenia. Umożliwia nie tylko kompensację prądu nieaktywnego, ale również sterowanie przepływem energii czynnej, w tym jej rekuperację i redystrybucję do kompensowanych obciążeń. Opisana metoda może być stosowana w obwodach jedno- i wielofazowych, a także w obwodach zasilanych sygnałem stałym. Może też zostać użyta wobec filtru aktywnego opartego i na falowniku napięcia, i na falowniku prądu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.