3.2 UPQC的实验验证
3.2.1 有源滤波(APF)和动态无功补偿(SVG)的实验
UPQC的并联单元实现有源滤波(APF)和动态无功补偿(SVG)的功能。图2所示为补偿前含谐波的电流,电流畸变率21%;图3所示为补偿后的电流,电流畸变率小于4%,并且基波无功电流也得到了动态补偿,功率因数达到了0.96(滞后)~1.0之间,响应时间为20ms。可见,UPQC实现了APF的有源滤波和SVG的动态无功补偿的功能。
图2 补偿前含谐波的电流及其频谱
图3 补偿后电流及其频谱
3.2 UPQC的实验验证
3.2.1 有源滤波(APF)和动态无功补偿(SVG)的实验
UPQC的并联单元实现有源滤波(APF)和动态无功补偿(SVG)的功能。图2所示为补偿前含谐波的电流,电流畸变率21%;图3所示为补偿后的电流,电流畸变率小于4%,并且基波无功电流也得到了动态补偿,功率因数达到了0.96(滞后)~1.0之间,响应时间为20ms。可见,UPQC实现了APF的有源滤波和SVG的动态无功补偿的功能。
图2 补偿前含谐波的电流及其频谱
图3 补偿后电流及其频谱
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