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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">WCEST</journal-id><journal-title-group><journal-title>Water Conservancy and ElectricPower Science and Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4371</issn><eissn>2995-438X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/WCEST.2025040023</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>工业电机变频调速电路—— 谐波抑制电路设计与验证</title><url>https://artdesignp.com/journal/WCEST/3/4/10.61369/WCEST.2025040023</url><author>彭志</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-04-20</published-time></date></history><abstract>工业电机变频调速系统在节能降耗与精准控制领域应用广泛，但逆变器输出的非正弦波会产生大量谐波，导致电机损耗增加、电网污染及设备故障。本文针对三相电压型PWM逆变器驱动的异步电机调速系统，深入分析谐波产生机理，设计无源滤波（PF）、有源电力滤波器（APF）及混合滤波（HF）三种谐波抑制电路。通过MATLAB/Simulink搭建仿真模型，对比三种电路在不同负载工况下的总谐波畸变率（THD）、功率因数及输出转矩波动特性；制作实验样机，采用TI TMS320F28335 DSP实现控制算法，验证滤波电路的实际抑制效果。结果表明：混合滤波电路在0% ～ 100%负载范围内，电网侧电流THD可降至3.2%以下，电机侧电压THD控制在2.8%以内，较传统无源滤波方案性能提升40%以上，且动态响应时间小于50ms，满足工业电机高精度调速需求。</abstract><keywords>工业电机,变频调速,谐波抑制,无源滤波,有源电力滤波器</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 滕萃, 文湘霖. 变频调速技术在电机拖动中的应用研究[J]. 模具制造, 2024, 24 (06): 142-144.[2] 朱英斌, 杨明阳, 刘欣朋, 任景伟, 姜海礁. 石油化工装置隔膜计量泵变频调速控制的研究与设计[J]. 石油和化工设备, 2022, 25 (02): 76-79.[3] 张景生, 靳宏, 毛丽凤. 基于PLC与工业机器人的电机变频调速系统[J]. 科技创新与应用, 2021, 11 (19): 26-28.[4] 尚鹏. 通风机风量调节系统的设计与应用[J]. 机械管理开发, 2020, 35 (07): 242-243+253.[5] 姜宝. 矿用带式输送机传输控制系统的优化研究[J]. 机械管理开发, 2020, 35 (05): 245-246.[6] 周艳. 变频调速技术在工业电气自动化控制中的应用[J]. 科技风, 2020, (03): 29.[7]曹策, 解仑, 李连鹏, 王志良. 变频矢量控制系统入侵检测技术[J]. 工程科学学报, 2019, 41 (08): 1074-1084.[8] 郭浩, 王哲. 变频调速节能技术在石油化工工业的应用[J]. 化工设计通讯, 2019, 45 (03): 56.[9]曾雁鸿. 中电协《核电站主氦风机用高压立式变频调速三相异步电动机技术条件》等6项团体标准入选工业和信息化部2018年团体标准应用示范项目[J]. 电器工业, 2019, (03):58-60.[10] 石浪浪. 电气自动化控制中变频调速技术的运用[J]. 科技风, 2019, (06): 57.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
