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盡管傳統(tǒng)的監(jiān)測理論已經(jīng)趨于完善,但隨著實際應用的不斷深入,各種算法的缺陷不斷暴露出來,傳統(tǒng)的單一監(jiān)測方法已經(jīng)無法適應日益復雜的諧波監(jiān)測要求,在原有算法的基礎上引入新方法,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監(jiān)測算法的缺陷,是電能質(zhì)量監(jiān)測裝置領域的發(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)定運行對監(jiān)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、處理也是將來諧波監(jiān)測的發(fā)展趨勢之一。在價格上GPU比FPGA更便宜,同時GPU可以處理語言,實現(xiàn)起來更加容易、省時。
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,所以對于采樣數(shù)據(jù)的存儲、分析以及壓縮采樣技術提出了很高的要求,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)量關注的新焦點。
針對諧波產(chǎn)生的種種危害,我國在20世紀90年代就已經(jīng)開展了諧波治理的相關研究,并制定了《電能質(zhì)量:公用電網(wǎng)諧波》國家標準對公共電網(wǎng)諧波允許值進行了限制。此后對電力系統(tǒng)進行諧波治理,改善電能質(zhì)量成為一項持續(xù)而長久的工作。有源電力濾波器是一種能夠動態(tài)抑制諧波,改善電能質(zhì)量的電力電子裝置,諧波電流的準確、實時檢測直接影響其動態(tài)抑制的效果。