1. 本选题研究的目的及意义
随着工业自动化程度的不断提高,电力电子设备在工业控制系统中的应用越来越广泛,例如可编程逻辑控制器(plc)。
plc以其可靠性高、编程灵活、易于扩展等优点,成为工业控制系统中的核心控制单元。
然而,电力电子设备是非线性负载,其工作过程中会产生大量的谐波电流注入电网,导致电网电压、电流波形畸变,降低电能质量,并对其他设备造成干扰,甚至引发故障。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来,随着电力电子装置的广泛应用,谐波污染问题日益严重,无源滤波器作为一种经济有效的谐波抑制手段得到了广泛应用和研究,而plc技术在工业自动化领域的应用也越来越成熟。
将plc技术应用于无源滤波器控制,实现谐波的智能化治理,已成为国内外学者研究的热点之一。
1. 国内研究现状
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将围绕基于plc的无源滤波器展开,主要研究内容包括:
1.plc系统中谐波产生机理及危害分析:分析plc系统中常见谐波源,研究其产生机理,并量化谐波对plc系统的影响,为无源滤波器的设计提供依据。
2.无源滤波器参数设计与优化:研究lc滤波器的基本原理,建立数学模型,分析各参数对滤波性能的影响,并结合plc系统的谐波特性,设计满足系统要求的滤波器参数。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用理论分析、仿真建模、实验验证相结合的研究方法,逐步深入地开展基于plc的无源滤波器研究。
首先,进行文献调研,收集国内外关于无源滤波器、plc控制、谐波抑制等方面的相关文献,了解该领域的最新研究进展、技术路线和发展趋势,为本研究提供理论基础和技术参考。
其次,进行理论分析,研究plc系统中谐波的产生机理、传播途径和危害,分析无源滤波器的基本原理、参数设计方法和影响因素,为滤波器的设计和控制提供理论依据。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面:
1.基于plc的谐波实时监测与分析:将plc强大的数据采集和处理能力应用于谐波监测,实时分析plc系统中谐波电流的频率、幅值等特征参数,为滤波器参数的动态调整提供依据。
2.自适应无源滤波器控制策略:研究基于plc的无源滤波器自适应控制策略,根据实时监测到的谐波参数,动态调整滤波器电容、电感等参数,实现对谐波的精准抑制,提高滤波器的适应性和动态性能。
3.plc与无源滤波器集成系统设计:将plc与无源滤波器进行集成设计,构建一体化的谐波治理系统,简化系统结构,提高系统可靠性和易用性。
6. 计划与进度安排
第一阶段 (2024.12~2024.1)确认选题,了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段(2024.1~2024.2)查询阅读相关文献,列出提纲
第三阶段(2024.2~2024.3)查询资料,学习相关论文
7. 参考文献(20个中文5个英文)
1.刘亚东,周游,王晓强,等.电力线载波通信技术综述[j].电力系统保护与控制,2017,45(23):151-160.
2.王立,胡正,陈允平,等.基于电力线载波通信的智能家居系统设计[j].电子设计工程,2020,28(01):139-143.
3.李明华.电力系统谐波治理与无功补偿技术[m].北京:中国电力出版社,2018.
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