Diverse digital filters have been designed previously to eliminate powerline(AC) interference in the electrocardiouam. This paper describes filtering methods which have been developed recursive notch, adaptive, IEF(Incremental Estimation Filter) and proposes a new AIEF(Advanced Incremental Estimation Filter) method. The performances of these filters are compared on artificial signals as well as actual ECG signals with the aid of validated CSE(Common Standards for Quantitative Electrocardiowaphy). AC interference in this database is shown to exhibit two qualities especially relevant to filter design : considerable deviations from a nominal 60Hz frequency and substantial noise at higher harmonics.
This paper estimates the capacity of shunt type active power filters(APF) for harmonic/reactive power compensation with a thyristor converter load. The base capacity requirement of APF is defined for idealized converter load current waveform and the effect of commutation overlap on the APF capacity is examined. The APF capacity required for reactive power compensation in addition to the harmonic elimination is estimated to give maximum achievable power factor for various operating condition of the partially-loaded thyristor converter. The method of current limit of APF is introduced, and it is shown that the APF capacity can be considerably reduced by deliberately limiting the peak current while maintaining the filtering performance to meet the level std 519 regulation.
Due to several advantages of Pulse Width Modulation(PWM) Converter, such as unity power factor operation, elimination of low-order harmonics and regeneration of motor braking energy to source, the application range of PWM Converter has been rapidly extended in industrial application. Nowadays, vector control algorithm and space vector PWM(SVPWM) method are applied to improve the performances of PWM Converter, but vector control algorithm and SVPWM require to use Microprocessor and other digital devices in hardware, causing costly and somewhat large dimension system. In every practical application of energy conversion equipments, the design and implementation should be carried out considering cost and performance. High performance and low cost is the best choice for energy conversion equipments. So, this paper presents the practical design method and implementation results of 3-phase PWM Converter with analog hysteresis current controller, and verifies the performances of unit power factor operation and energy regeneration operation via experimental results.
Active power filters can be cost-effective for use in practical systems with the insertion of a few passive elements in shunt or series configuration. The resulting hybrid filters can be designed to provide dominant lower order harmonic elimination and reactive power support by the passive elements so that the burden on the active filter counterpart is reduced. In this paper, the rate reduction in the shunt active filter is estimated when it is connected in parallel with suitable passive tuned harmonic filters. The active filtering system is based on an appropriate control scheme. The simulation and the experimental results of the shunt active filter, along with the estimated value of reduction in rating, show that the hybrid shunt filtering system is quite effective in compensating for the harmonics and reactive power, in addition to being cost-effective.
본 논문에서는 1kVA급 비선형 부하에서 발생한 고조파 전류의 저감을 위한 시스템을 설계 및 제작하였다. 제안된 시스템은 비선형 부하의 차수별($3{\sim}9$차) 고조파 발생량을 검출한 후 설정된 기준치를 넘어서는 고조파들을 저감할 수 있도록 해당하는 고조파의 수동 필터만 스위치를 이용하여 연결하는 구조를 가진다. 스위칭을 위한 제어기는 아날로그 소자만으로 구성되어 있다. 제안된 방법은 기존 수동 필터의 다양한 비선형 부하에 적용되지 못하는 단점을 보완하는 동시에 능동 필터보다 단순하며 저가로 구현할 수 있다. 형광등 부하와 다이오드 정류 부하이 대한 실험을 통해 제안된 시스템의 성능과 타당성을 입증하였다.
This paper proposes a design method using PQR instantaneous power theory on the active power filter, unbalanced nonlinear load condition and unbalanced source voltage condition in three-phase four-wire systems. For reduction of current harmonics and neutral current, the control structure including repetitive controller is proposed and controller gain is designed. For fully-digital implementation, ramp comparison PWM method was adopted. Simulation results verify good performance of the proposed current control strategy on the shunt APFs.
In this paper, the Optimal Harmonic Stepped Waveform (OHSW) method is proposed in order to eliminate the selective harmonic orders available at the output of cascaded multilevel inverter (CMLI) fed by solar photovoltaic (SPV). This technique is used to solve the harmonic elimination equations based on stepped waveform analysis in order to obtain the optimal switching angles which in turn reduce the Total Harmonic Distortion (THD). The OHSW method considers the output voltage waveform as four equal symmetries in each half cycle. In the proposed method, a solar fed fifteen level cascaded multilevel is considered where the magnitude of six numbers of harmonic orders is reduced. A programmable pulse generator is developed to carry the switching angles directly to the semiconductor switches obtained as a result of OHSW analysis. Simulations are carried out in MATLAB/Simulink in which a separate model is developed for solar photovoltaic which serves as the input for cascaded multilevel inverter. A 3kWp solar plant with multilevel inverter system is implemented in hardware to show the effectiveness of the proposed system. Based on the observation the OHSW method provides the reduced THD thereby improving power quality in renewable energy applications.
본 논문에서는 class-F 전력 증폭기의 높은 선형성과 고효율을 얻기 위해 PBG구조와 EER (Envelope Elimination and Restoration) 구조를 적용하였다. class-F급 전력 증폭기의 효율을 개선시키기 위해 EER 구조의 포락선 검파기를 응용하여 전력 증폭기의 구동 전력을 조절하였다. 또한 PBG 구조를 class-F 전력증폭기의 출력단에 적용함으로써 정합회로의 비정합에 의한 고조파 성분들을 제거하여 높은 선형성을 얻었다. 본 논문에서 제안한 PBG 구조의 응용과 EER 구조를 응용한 전력 증폭기 구조는 적응형 바이어스를 이용한 Doherty 전력 증폭기에 비해 PAE가 34.56% 개선되었고 일반적인 Doherty 증폭기에 비해 $3^{rd}$ IMD가 -10.66 dBc 이상 개선되었다.
본 논문에서는 EER(Envelope Elimination and Restoration)구조를 응용하여 전력 증폭기의 효율을 극대화 하였으며, EER 구조의 취약점인 선형성을 메타구조를 이용하여 개선하였다. 고효율을 얻기 위해 class-F급 전력 증폭기를 설계하였으며 포락선 검파기를 이용하여 전력 증폭기의 구동 전력을 조절하였다. 또한, 정합 회로의 비정합에 의한 고조파 성분들을 대역통과 필터의 특성을 갖는 CRLH 메타구조를 이용하여 제거함으로써 높은 선형성을 얻었다. 본 논문에서 제안한 EER 구조를 응용한 전력 증폭기 구조는 일반 전력 증폭기에 비해 PAE(Power Added Efficiency)가 5.93 % 개선되었고, 3차 IMD가 12.83 dB 이상 개선되었다.
최근 전력수요가 증가하면서 전력저장시스템에 대한 관심이 증가하고 있다. 여러 가지 형태의 전력저장시스템 중에서 전지를 이용한 전력저장시스템이 현재까지 경제성이나 실용성 면에서 앞서있는 것으로 나타나 있다. 본 논문에서는 이러한 전지를 이용한 전력저장시스템의 운전알고리즘에 있어서 근래에 관심이 높아지고 있는 전력품질 문제를 고려한 운전 알고리즘에 관한 연구를 수행하였다. 기본적으로 전력저장시스템은 전력계통에 병렬로 연결되어 운전되는데, 본 논문에서는 전력저장시스템의 기본 기능인 유효전력공급 기능에 무효전력억제 및 고조파, 상불평형 전류 제거의 기능을 추가하여 사용할 수 있음을 실험을 통하여 입증하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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