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一種與接線無關的三相功率因數(shù)檢測方法

時間:2023-03-18 23:58:46 理工畢業(yè)論文 我要投稿
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一種與接線無關的三相功率因數(shù)檢測方法

摘要:提出了一種與接線無關的三相功率因數(shù)檢測方法,詳細論述了該方法的工作原理,給出了信號獲取的硬件實現(xiàn)方案。該方法已經(jīng)在功率因數(shù)控制器中得到了成功的應用。

隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,人們對電能的需求量越來越大,對電能質(zhì)量的要求也越來越高。目前電力網(wǎng)中的電力負荷如感應式異步電動機、變壓器等,大部分屬于感性負載,在運行過程中需要向這些設備提供相應的無功功率,使電網(wǎng)的功率因數(shù)降低。為了對電力負荷設備進行更好的監(jiān)測,針對具體情況采取相應的措施,有必要對電網(wǎng)的功率因數(shù)進行檢測。在三相電網(wǎng)的功率因數(shù)測量中,一般假設電網(wǎng)是三相平衡的,此時任意一相的功率因數(shù)就相當于三相系統(tǒng)的功率因數(shù)。由于測量單相功率因數(shù)需要中性點(如果采用三相四線制),在某些應用場合有很大的不便,因此本文提出了通過采樣三相中一相的電流以及另外兩相的線電壓之間的相位差來得到三相系統(tǒng)的功率因數(shù)的檢測方法。

由于利用該方法測量功率因數(shù)的接線方式有12種,每種接線方式的相位關系又不一樣,所以功率因數(shù)的計算以及超前滯后的判斷方法也有些差別。因此如何使功率因數(shù)的檢測與接線方式無關將成為一個重點。由于相關文獻較少,因此對與接線無關的三相功率因數(shù)檢測方法進行研究有著重要意義。

本文利用電網(wǎng)三相電壓、電流間的相位角關系,通過直接檢測相電流相鄰的方波信號上升沿的時間差以及相電流和線電壓的相鄰的兩個方波的上升沿的時間差,來確定功率因數(shù)以及功率因數(shù)的超前滯后情況,從而得到了一種與接線無關的三相功率因數(shù)檢測方法。

1 工作原理

設三相的電壓分別為Ua、Ub、Uc,電流分別為Ia、Ib、Ic,假設電網(wǎng)三相平衡,則它們的表達式如下:

Ua=UmSinωt

Ub=UmSin(ωt-120°)

Uc=UmSin(ωt+120°)

Ia=ImSin(ωt-φ)

Ib=ImSin(ωt-φ-120°)

Ic=ImSin(ωt-φ+120°)

式中,Um表示每相電壓幅值,Im表示每相電流幅值,ω表示角頻率,?表示相電流滯后相電壓的相角(功率因數(shù)角)。由此可以得到:

其中,-Ia表示負A相電流,-Ib表示負B相電流,-Ic表示負C相電流?梢姡捎闷渲幸幌嗟南嚯娏骱土硗鈨上嗟木電壓之間的相位差來測量功率因數(shù)的接線方式有12種,分別為:Ia,Ubc;Ia,Ucb;Ib,Uca;Ib,Uac;Ic,Uab;Ic,Uba;-Ia,Ubc;-Ia,Ucb;-Ib,Uca;-Ib,Uac;-Ic,Uab;-Ic,Uba。下面以Ia,Ubc?I型接線?和Ia,Ucb?II型接線?兩種接線方式來討論?的計算。

1.1 I型接線φ的計算

設α為Ubc滯后Ia的相角,由于Ia滯后Ua的相角為φ,而Ubc滯后Ua的相角為90°,所以有α=90°-φ。針對三種負載情況,α表達式如下:

在電路設計中,若把A相相電流和Ubc線電壓的采樣信號放大后,再進行上升沿過零觸發(fā),即可得到反映相位的方波信號。針對純阻性負載、容性負載和感性負載,經(jīng)過上升沿過零觸發(fā)后可得到相電流和線電壓的方波信號,從而得到如圖1(a)所示的一組波形,從上到下分別為相電流與線電壓的正弦波、上升沿過零觸發(fā)后的方波、純阻性負載電流與電壓上升沿時間差、容性負載電流與電壓上升沿時間差(圖中取φ=-45°)、感性負載電流與電壓上升沿時間差(圖中取φ=45°)。τ為相電流與線電壓的上升沿的時間差,τ的寬度隨φ的變化而變化。

圖1 A相相電流與線電壓波形圖

設T為正弦波的周期,則τ和T滿足下面的表達式:

顯然,α=(τ/T)×360°。根據(jù)α與?的關系,可以得到:

因此,針對A相電流Ia和線電壓Ubc的接線方式,超前滯后的判斷和相位角的絕對值|?|的計算表達式如下:

T/4<τ≤T/2,超前;

0≤τ<T/4,滯后;

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