瞬时无功功率理论概述

三相电路瞬时无功功率理论由日本学者赤木泰文最先提出,理论打破了传统的以平均值为基础的功率定义。

系统的定义了瞬时有功功率p 、瞬时无功功率q 等瞬时功率量,后人发展了这套理论,提出了瞬时有功电流ip 、瞬时无功电流iq 等瞬时量;以瞬时无功功率理论为基础,可以得出用于有源电力滤波器(APF )的谐波和无功电流实时检测方法,此方法在工程应用中受到了极大关注。

但是传统的功率理论是建立在平均值基础上的,所有与之有关的矢量分析与理论计算都基于以下两点:l)相互作用的两个矢量频率相等;2) 电压和电流在一个完整的周期内符合正弦波波形且所有周期内波形完全一致。于是,对于需要动态、快速地跟踪补偿谐波或无功功率的场合,传统的功率理论已经不再适用,而日本学者赤木泰文(Akagi)提出的瞬时无功功率理论适应了现代电力电子技术的发展,得到了很好的应用。_

三相电路瞬时无功功率理论由日本学者赤木泰文最先提出,理论打破了传统的以平均值为基础的功率定义。

系统的定义了瞬时有功功率p 、瞬时无功功率q 等瞬时功率量,后人发展了这套理论,提出了瞬时有功电流ip 、瞬时无功电流iq 等瞬时量;以瞬时无功功率理论为基础,可以得出用于有源电力滤波器(APF )的谐波和无功电流实时检测方法,此方法在工程应用中受到了极大关注。

但是传统的功率理论是建立在平均值基础上的,所有与之有关的矢量分析与理论计算都基于以下两点:l)相互作用的两个矢量频率相等;2) 电压和电流在一个完整的周期内符合正弦波波形且所有周期内波形完全一致。于是,对于需要动态、快速地跟踪补偿谐波或无功功率的场合,传统的功率理论已经不再适用,而日本学者赤木泰文(Akagi)提出的瞬时无功功率理论适应了现代电力电子技术的发展,得到了很好的应用。_


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