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諧波比演算法

發布時間:2025-08-08 19:27:40

㈠ 永磁同步電機諧波抑制演算法(1)——基於多同步旋轉坐標系的五七次諧波電流抑制

多同步旋轉坐標系在永磁同步電機諧波抑制中的應用

多同步旋轉坐標系在電機諧波抑制方面具有重要作用。本文將通過模擬與分析,探討其在抑制五次諧波電流中的應用。

首先,了解產生五次諧波的原因,如逆變器死區效應、過調制等。接下來,使用多同步旋轉坐標系進行模擬,分析其在不同死區時間下對諧波電流的影響。

對比無死區與有死區的模擬結果,可以觀察到有死區時,d-q電流出現了明顯的交流脈動。通過FFT分析,我們可以發現,脈動主要由六次諧波造成。這是因為五次諧波在基波同步旋轉坐標系下轉變為六次諧波。

為了抑制五次諧波電流,採用同步旋轉坐標系結合低通濾波器的策略。ABC到五次同步旋轉坐標系下的變換公式用於實現轉換。低通濾波器設置為10Hz,以適應電機轉速為80Hz的實際情況。提取出的五次同步旋轉坐標系下的dq電流存在正弦量,通過FFT分析,我們發現六次諧波分量為0.1A左右。設置合適的低通濾波器可以有效抑制高頻分量,如七次諧波在五次同步旋轉坐標系下的12次諧波已被濾除。

值得注意的是,低通濾波器設置的帶寬對抑制效果有影響,帶寬過低會降低動態性能。在不同帶寬設置下,模擬結果展示了電流THD的變化,說明選擇合適的帶寬對抑制效果至關重要。

在多同步旋轉坐標系下,低通濾波器與PI調節器共同作用,能夠有效降低高頻干擾。然而,在高要求的應用場合,如電機轉速達到10000r/min以上,抑制效果可能受限。

在七次同步旋轉坐標系下,五次諧波在五次同步旋轉坐標系下變為12次諧波,通過低通濾波器同樣能夠有效抑制。接著,通過閉環控制,進一步減小五次諧波電流。相位確定可以通過合成d-q兩個坐標上的大小和方向來實現。

模擬結果顯示,採用多同步旋轉坐標系結合低通濾波器的策略,可以有效抑制五次和七次諧波電流,改善電流THD。通過調整低通濾波器帶寬,可以在不同動態性能需求下優化抑制效果。實驗結果驗證了理論分析,證明了多同步旋轉坐標系在諧波抑制方面的有效性。

㈡ 總諧波電流的計算怎麼算的

一個周期信號可以通過傅里葉變換分困念解為直流分量c0和不同頻率的正弦信號的線性疊加:

(2)諧波比演算法擴展閱讀

諧波電流流過電纜時,會導致電纜過熱。造成這種現象的原因是交流電流的趨膚效應,趨膚效應是交流電流流過導體時,向導體的表面集中的一種物理現象,電流的頻率越高,電流越向導體表面集中。

由於趨膚效應,汪渣困當頻率較高的諧波電流流過導體時,導體的有效截面積小於導體的實際截面積。截面積小,意味著有更大的電阻,也就意味著會產生更大的熱量。當頻率較高的諧波電流流過導體時,導體呈現的電阻比基波電流要大,因此同樣幅度的諧波電流比基波電流產生更大的熱量。

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