【摘 要】
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随着现代工业的科技化进程不断加快,各行业对于电力设备的需求越来越高,大量的电力电子设备的使用降低了电网的电能质量。正常运行的电网也会受到很多谐波元件的谐波影响。如何解决电网中的谐波与电力污染受到了广泛的关注。解决电网谐波与无功污染问题的有效途径,就是利用有源功率滤波器,进行电网中谐波分量的消除。本文研究了三相三线并联型有源电力滤波器的几种补偿策略,主要研究内容如下:首先,对谐波产生的原因、谐波对于
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随着现代工业的科技化进程不断加快,各行业对于电力设备的需求越来越高,大量的电力电子设备的使用降低了电网的电能质量。正常运行的电网也会受到很多谐波元件的谐波影响。如何解决电网中的谐波与电力污染受到了广泛的关注。解决电网谐波与无功污染问题的有效途径,就是利用有源功率滤波器,进行电网中谐波分量的消除。本文研究了三相三线并联型有源电力滤波器的几种补偿策略,主要研究内容如下:首先,对谐波产生的原因、谐波对于电力系统的影响作了简要介绍,分析了有源功率滤波器的工作原理、电路结构。采用的结构主要是三相三线并联型有源电力滤波器,在三相自然坐标系下推导有源滤波器的数学模型,在两相旋转坐标系拓展所得结论,最终在不同坐标系中得到系统的数学模型,为后续章节的谐波检测与补偿控制提供了条件。通过对无功瞬时功率理论进行研究,采用了基于瞬时无功功率的p-q检测法与改进的ip-iq检测法。检测方法的准确度是非常重要的,在改进的ip-iq检测法中,我们通过采用新型基于双二阶积分器的软件锁相环确保了对电网电压相位的准确跟踪,保证了ip-iq检测法的准确性。通过分析比较谐波补偿的几种控制方法,包括:滞环比较控制方法、三角波比较控制方法、无差拍控制方法、空间电压矢量控制方法。选取实时性强,控制效果较好的无差拍控制、空间电压矢量控制构成电流内环控制系统,电压外环控制系统采用PI控制。应用Matlab软件搭建仿真,对算法进行实验验证,通过仿真验证的手段对本文提出的设计方法进行可行性及有效性的验证。
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