保定坤能電氣科技有限公司
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盡管傳統(tǒng)的諧波檢測理論已經(jīng)趨于完善,但隨著實際應(yīng)用的不斷深入,各種算法的缺陷不斷暴露出來,傳統(tǒng)的單一檢測方法已經(jīng)無法適應(yīng)日益復雜的諧波檢測要求,在原有算法的基礎(chǔ)上引入新方法,對某些計算過程實現(xiàn)優(yōu)化,或者利用幾種方法相互配合來克服單一檢測算法的缺陷,是諧波檢測領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。
另外隨著大量分布式能源的接入以及高壓直流輸電的大量投入,電網(wǎng)的穩(wěn)定運行對諧波檢測的實時性提出了更高的要求,采用圖形處理器實現(xiàn)在線實時分析、處理也是將來諧波檢測的發(fā)展趨勢之一。在價格上GPU比FPGA更便宜,同時GPU可以處理高級語言,實現(xiàn)起來更加容易、省時,如MSRF+KF、MSRF+ES算法結(jié)合GPU加速技術(shù)。
超諧波引發(fā)的電能質(zhì)量問題也逐漸受到了人們的重視,由于超諧波的頻率非常高(2~150kHz),所以對于采樣數(shù)據(jù)的存儲、分析以及壓縮采樣技術(shù)提出了很高的要求。同時在測量分析方法上還未實現(xiàn)統(tǒng)一,導致性能評價標準存在著差異??梢灶A見,超諧波檢測問題將成為電能質(zhì)量關(guān)注的新焦點。
對于諧波檢測領(lǐng)域,提出幾點展望:提出更多新方法、新理論,進一步提高諧波檢測精度、實時性、抗噪能力,降低算法復雜度等系列性能指標。針對不同場景下的不同諧波特性,提出與之相適應(yīng)的檢測算法,為諧波的治理和抑制提供方向。
比如,電氣化鐵路(基波能量大、其余各次諧波能量低,波動性大)、工業(yè)電弧爐負載(含低次諧波和大量間諧波)、配電網(wǎng)系統(tǒng)(用戶負荷多樣性)、新能源并網(wǎng)(要求在風電場、分布式光伏不脫網(wǎng)情形下單獨檢測產(chǎn)生的諧波)、柔性直流輸電直流側(cè)諧波(直流分量疊加交流分量)、超諧波(諧波頻率很 高)等。
提高諧波的在線監(jiān)測能力,構(gòu)建諧波綜合測控系統(tǒng),將諧波的檢測、分析、監(jiān)測、告警、抑制等功能集成在一起,形成一體化、智能化的諧波綜合測控系統(tǒng)。與諧波相關(guān)的問題一直以來都是電力系統(tǒng)的熱門研究課題之一,目的都是為了抑制諧波,諧波的高精度、實時檢測將直接關(guān)系到抑制諧波的效果。
盡管當前工程實際應(yīng)用中許多主流方法已經(jīng)滿足要求并且得到了廣泛應(yīng)用,但隨著電能質(zhì)量要求的不斷提高,研究高性能指標的諧波檢測算法依然有著現(xiàn)實意義。另外,隨著電力系統(tǒng)的電力電子化,產(chǎn)生了一些新問題,亟待人們?nèi)パ芯亢徒鉀Q。