在三相電路中,無功不僅在電源與負載間流動,而且在三相電路之間流動,因此,對三相電源應綜合考慮。無功電流應當滿足;當三相電路電源與負載間及各相之間沒有無功流動時,三相電路的總傳輸損失最小 。

瞬時功率造價信息

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在單相電路中,無功代表電源與負載間的能量交換。因此,單相電路無功電流應滿足,一個周期內無功功率的積分值為0,當無功電流為0的時候,線路上的傳輸損失最小。

隨著電力系統(tǒng)中非線性負荷的增多,諧波污染日益嚴重,非正弦電路的功率理論也越來越受到重視。但非正弦條件下功率現(xiàn)象的研究從20世紀初,始終沒有一個結論被廣泛接受。

現(xiàn)有的功率理論體系中,單相電路與三相電路的功率定義往往相互獨立,其定義的物理意義也很不明確。而且即使是傳統(tǒng)功率體系中的功率定義,最近也有人對其物理意義提出了疑問。因此,建立一套能將傳統(tǒng)功率理論包括在內、物理意義明確、將單相電路與三相電路的瞬時功率理論相統(tǒng)一的通用功率體系,并給出簡潔的數(shù)學描述,是電工界的一個前沿課題。

在傳統(tǒng)的正弦電路中,有功功率和無功功率都是建立在平均值的基礎上的。有功代表了負載在一個周期內消耗電能的情況,無功代表了電源與負載間(單相電路)或各相之間(三相電路)在一個周期內的能量交換情況。在非正弦電路中,無功同樣也應代表往復振蕩的能量。額外能量的振蕩必然要增加傳輸線路上的能量損失。在滿足負載需求的情況下,通過補償裝置使線路上的損失最小,這時電源輸出的電流為有功電流,補償裝置輸出的電流為無功電流。

在負載消耗有功不變的情況下,代表額外的往復振蕩能量的無功越大,線路的傳輸損失越大,當電源發(fā)出的無功降低為0時,傳輸損失最小。

瞬時功率的引出是由于電力系統(tǒng)中非線性負荷造成了電壓、電流的波形相對于標準正弦波發(fā)生了畸變。傳統(tǒng)的諧波理論將電壓、電流分別獨立進行傅立葉正交分解,這不僅很難看出電壓與電流間線性關系的好壞,而且由于對應于各次諧波電壓、電流都存在有功、無功分量,而這些分量又不能簡單疊加成總的有功、無功,從而造成了功率分析的復雜性。

諧波理論不僅具有傅立葉級數(shù)的優(yōu)點(兩兩正交),而且在這種諧波理論中,電壓總是只含有廣義基波,從而保證了電流的有功分量只存在于廣義基波中,各次廣義諧波都是無功分量。這就把瞬時功率問題與廣義諧波理論統(tǒng)一起來。通過廣義基波的大小,還可以很容易的看出電壓與電流的相似程度 。

瞬時功率三相電路瞬時功率常見問題

  • 在三相電路中,平均功率也指的是有功功率嗎?那么瞬時功率呢?

    有功功率又叫平均功率。交流電的瞬時功率不是一個恒定值,功率在一個周期內的平均值叫做有功功率,它是指在電路中電阻部分所消耗的功率,對電動機來說是指它的出力,以字母P表示,單位為瓦(W)。

  • 在三相電路中,功率表測的是什么功率

    功率表分有功功率表和無功功率表。有功功率表測量有功功率,即實際用電量;無功功率表測量無功功率,無功功率是由電抗器(電感或電容)在交流電路中,由于其兩端的電壓與流過的電流有90度角的相位差,所以不能做功...

  • 三相電路中的電機功率是怎樣計算的?

    三相電中,無論發(fā)電機、電動機、變壓器等功率的計算方法都是一樣的,功率分三種功率,有功功率P、無功功率Q和視在功率S。 電壓與電流之間的相位差(Φ)的余弦叫做功率因數(shù),用符號cosΦ表示,在數(shù)值...

廣義諧波的性質與物理意義有:

1.廣義諧波是對電流進行正交分解,其各次諧波是兩兩正交的,其基波分量與電壓有關。電壓總是只含有廣義基波,而不含有廣義諧波;

2.傳統(tǒng)的諧波理論是對電流進行傅立葉分解,與電壓無關。在電壓畸變的情況下,傳統(tǒng)諧波理論對負載線性程度的反映很不直觀。而廣義諧波理論則可以直觀地提供負載的線性程度信息,只要是線性負載,其電流就只含有廣義基波,其線性度為1,非線性度為0。這是十分合理的,只要負載上的電流能夠線性地實時跟蹤加在其上的電壓,這就是最理想的負載。在電壓為任意波形的情況下,要求負載電流為正弦波形是沒有道理的;

3.線性度是指嚴格意義上的線性,即電壓與電流的瞬時值之比保持不變的能力。對于傳統(tǒng)提法的理想線性電容、電感元件,其線性指的是其電容值、電感值不隨外加電壓、電流而改變。在廣義諧波體系中,由于其廣義基波總是為。其線性度也總是為0,非線性度總是為1;

4.瞬時有功電流與廣義基波相等,瞬時無功電流與各廣義諧波之和相等。通過廣義諧波的定義,可以將無功補償?shù)韧趯V義諧波的補償 。2100433B

瞬時功率三相電路瞬時功率文獻

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三相電路功率的測量是三相電路分析的重要內容。詳細討論三表法和兩表法測量三相電路功率的問題。在三相三線制中,依據(jù)二表法測量三相電路有功功率的原理,分析和討論了在采用二表法測量三相三線制有功功率時,電路中各線電壓和線電流之間的關系。分析三相三線制供電的三相對稱負載,一表法測三相負載的總無功功率接線方法??偨Y了兩表法和三表法各自的適用范圍及功率表讀數(shù)在不同接線方式下的物理意義,指出了它們的聯(lián)系與區(qū)別。

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《瞬時功率理論及其在電力調節(jié)中的應用》主要闡述與電力調節(jié)器密切相關的一個理論基礎——瞬時功率理論.并對不同的功率定義體系進行了深入的比較和分析,指出傳統(tǒng)的功率定義體系不能滿足現(xiàn)代電力電子技術發(fā)展的需要。同時書中有一半章節(jié)講述了瞬時功率理論在包括并聯(lián)型、串聯(lián)型和混合型有源濾波器以及統(tǒng)一電能質量調節(jié)器、統(tǒng)一潮流控制器和通用有源線路調節(jié)器等電力調節(jié)器中的應用。書中包含有大量的實例,便于讀者理解?!端矔r功率理論及其在電力調節(jié)中的應用》適合于從事電力調節(jié)、電能質量和電力電子技術研究、開發(fā)、應用的技術人員和工程師,以及高等學校電氣工程及其自動化專業(yè)的教師和研究生閱讀。

“瞬時有功和無功功率”的概念最早是在1982年于日本提出的。自那以后,很多科學家和工程師對此概念的發(fā)展作出了重要貢獻,如對其進行改進以適用于三相四線制電路,將其進行擴展以適用于多相電路,當然,還包括將其應用于電力電子裝置的研究。但是,就這個主題并沒有看到有專門的書籍出版,寫作本書的主要目的就是為了填補這個空白。瞬時功率理論,簡稱為“理論”,揭示了三相電路中瞬時有功和無功功率的物理意義,給出了三相電路中能量是如何從電源流向負載或在各相之間循環(huán)的清晰解釋。

在本書寫作的開始階段,我們就決定對瞬時功率理論的基本概念盡量以循序漸進的教學方式進行講述。因此,本書的結構是按如下方式安排的。第1章講述與非線性負載相關的諧波問題。第2章講述與電功率定義相關的背景情況,主要基于傳統(tǒng)理論。第3章講述瞬時功率理論。在這一章中,為了方便讀者理解該理論,特別是有源濾波器的控制器設計理論,特意給出了大量相關材料。第3章的另一部分專門講述瞬時功率定義的其他體系。其中的一個體系被稱為“改進的理論”,它將原始虛功率定義擴展到具有3個分量的虛功率矢量。另外一個體系,被稱為“abe理論”,則直接采用abc相電壓和相電流來定義有功電流分量和非有功電流分量。第3章還闡述了這些功率定義體系的物理意義和相互之間的差別。

原書前言

第1章 引言

1.1 電功率理論的概念及其發(fā)展過程

1.2 p-q理論在電力電子裝置中的應用

1.3 電力系統(tǒng)中的諧波電壓

1.4 已知和未知的諧波源負載

1.5 諧波電流源和諧波電壓源

1.6 諧波補償?shù)幕驹?

1.7 潮流控制的基本原理

參考文獻

第2章 電功率的定義:背景情況

2.1 正弦條件下的功率定義

2.2 電壓和電流相量與復阻抗

2.3 復功率與功率因數(shù)

2.4 非正弦條件下的功率概念——傳統(tǒng)方法

2.4.1 Budeanu的功率定義

2.4.2 腳ze的功率定義

2.5 三相系統(tǒng)中的電功率

2.5.1 三相系統(tǒng)的分類

2.5.2 三相對稱系統(tǒng)中的功率

2,5.3 三相不對稱系統(tǒng)中的功率

2.6 小結

參考文獻

第3章 瞬時功率理論

3.1 p-q理論的基礎

3.1.1 p.q理論的歷史背景

3.1.2 Clarke變換

3.1.3 基于Clarkej分量的三相瞬時有功功率

3.1.4 p.q理論定義的瞬時功率

3.2 三相三線制系統(tǒng)中的p-q理論

3.2.1 與傳統(tǒng)功率理論的比較

3.2.2 將p-q理論用于并聯(lián)電流補償

3.2.3 對偶p-q理論

3.3 三相四線制系統(tǒng)中的p-q理論

3.3.1 三相正弦電壓源中的零序功率

3.3.2 存在負序分量時

3.3.3 電壓和電流中包含不對稱和畸變時的一般性情況

3.3.4 瞬時實功率、虛功率和零序功率的物理意義

3.3.5 在p.q理論中避免Clarke變換

3.3.6 改進的p-q理論

3.4 瞬時abc理論

3.4.1 采用最小化方法計算有功電流和非有功電流

3.4.2 廣義Fryze電流最小化方

3.5 p-q理論與abc理論的比較

3.5.1 選擇需要補償?shù)墓β史至?

3.6 小結

參考文獻。

第4章 并聯(lián)型有源濾波器

4.1 并聯(lián)型有源濾波器的一般性描述

4.1.1 用于并聯(lián)型有源濾波器的PWM變流器

4.1.2 有源濾波器的控制器

4.2 三相三線并聯(lián)型有源濾波器

4.2.1 用于功率恒定補償?shù)挠性礊V波器

4.2.2 用于電流波形正弦化控制的有源濾波器

4.2.3 用于電流最小化的有源濾波器

4.2.4 用于諧波阻尼的有源濾波器

4.2.5 數(shù)字控制器

4.3 三相四線并聯(lián)型有源濾波器

4.3.1 用于三相四線制系統(tǒng)的變流器拓撲

4.3.2 動態(tài)滯環(huán)電流控制器

4.3.3 有源濾波器的直流電壓調節(jié)器

4.3.4 最優(yōu)功率流條件

4.3.5 瞬時功率恒定控制策略

4.3.6 電流波形正弦化控制策略

4.3.7 性能分析和參數(shù)優(yōu)化

4.4 并聯(lián)型選擇諧波補償

4.5 小結

參考文獻

第5章 混合型與串聯(lián)型有源濾波器

5.1 基本串聯(lián)型有源濾波器

5.2 串聯(lián)型有源濾波器與并聯(lián)型無源濾波器的結合

5.2.1 一個實驗系統(tǒng)的例子

5.2.2 關于混合型濾波器的幾點評述

5.3 串聯(lián)型有源濾波器與雙串聯(lián)二極管整流器的結合

5.3.1 第l代控制電路

5.3.2 第2代控制電路

5.3.3 穩(wěn)定性分析和特性比較

5.3.4 開關紋波濾波器的設計

5.3.5 實驗結果

5.4 純有源濾波器與混合型有源濾波器的比較

54.1 低壓無變壓器的混合型有源濾波器

5.4.2 低壓無變壓器的并聯(lián)型純有源濾波器

5.4.3 仿真結果的比較

5.5 結論

參考文獻

第6章 串聯(lián)與并聯(lián)相結合的電力調節(jié)器

6.1 統(tǒng)一潮流控制器

6.1.1 FACTS和UPFC原理

6.1.2 uPFC的一種設計方法

6.1.3 采用并聯(lián)多脈波變流器的uPFc方案

6.2 統(tǒng)一電能質量調節(jié)器

6.2.1 uPQc的一般性描述

6.2.2 三相四線UPQC

6.2.3 upcJC與無源濾波器結合(混合型uP(2c)

6.3 通用有源線路調節(jié)器

6.3.1 UPL.c的一般性描述

6.3.2 UPLC的控制器

6.3.3 UPLC的性能

6.3.4 一般性問題

6.4 小結

參考文獻

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