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微電網(wǎng)SAPF中BP神經網(wǎng)絡PI-重復控制策略的應用研究

發(fā)布時間:2020-04-10 10:07
【摘要】:隨著微電網(wǎng)中眾多電力電子設備的大量投入,使微電網(wǎng)電能質量受到嚴重的污染,因此治理電網(wǎng)中的諧波、損耗等污染勢在必行。本文詳細介紹了SAPF的基本原理及其拓撲結構,為改善SAPF在微電網(wǎng)運行中對諧波起到抑制作用及補償電能質量的能力,提出了一種新型微電網(wǎng)并聯(lián)APF拓撲結構,并通過分析p-q和i_p-i_q檢測方法,提出了一種新型i_p-i_q檢測方法,其采用同步坐標系的解耦鎖相環(huán)電路和正序基波提取器兩環(huán)節(jié)代替?zhèn)鹘y(tǒng)鎖相環(huán)獲取正余弦信號,這樣不僅解決了在三相電壓不平衡的情況下,提取器產生正序基波信號不會出現(xiàn)相位差;又能改善在進行之后的坐標變換時抗干擾能力差、延遲滯后等問題。該方法可以準確的檢測出諧波電流,大大地提高了檢測準確度。通過對比分析其仿真結果,驗證改進方法的正確性。介紹了APF裝置中直流母線電壓側的限流需求,當非線性負載突然增加、發(fā)生短路或開路故障時,將導致SAPF的過流故障和過調制故障。因此,采用一種改進的基于振幅和相位校正的限流控制方法,當調制電壓值超過U_(dc)/2(400V)時,調制電壓被截斷并保持在400V以內,達到對系統(tǒng)起到綜合保護作用。針對傳統(tǒng)PI控制系統(tǒng)運行狀態(tài)下不能在線實時整定PI控制參數(shù),將導致控制精度不高及穩(wěn)定性不夠等問題,提出了一種適合于有源電力濾波器的BP神經網(wǎng)絡遞推積分PI-重復控制策略,通過采用BP神經網(wǎng)絡不斷在線學習實時整定PI控制參數(shù),進而得到實時的有效值;利用遞推積分函數(shù)可以同時使M個PI控制在一個周期內共同響應,代替各采樣點在每個相應周期內進行逐點積分,因此大大提高了跟蹤誤差的快速性及準確度;并與重復控制進行并聯(lián),提高跟蹤穩(wěn)態(tài)誤差能力保證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。相比于傳統(tǒng)的PI控制,優(yōu)化后的控制策略不僅提高了系統(tǒng)運行的響應速度以及補償精度,還極大的改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性。搭建了相應的實驗平臺進行驗證,其實驗結果表明:該改進型諧波檢測方法與控制策略可以更好的實現(xiàn)APF并網(wǎng)調節(jié)微電網(wǎng)電能質量的功能。
【圖文】:

拓撲結構圖,拓撲結構,電能質量,儲能


微電網(wǎng)SAPF 中BP 神經網(wǎng)絡PI-重復控制策略的應用研究網(wǎng)并聯(lián) APF 拓撲結構及模型為了進一步改善補償、治理電能質量的效果,完善微電網(wǎng)系統(tǒng)控制技術。本文設計電網(wǎng)并網(wǎng)技術要求的新型 APF 拓撲結構和改進型諧波檢測算法。在微電網(wǎng)環(huán)境下,,構中引入儲能單元可有效提高了裝置的使用效率及電能質量。新型微電網(wǎng)并聯(lián) APF 拓撲結構如圖 2.1 所示。其結構由 SAPF、儲能單元、DC-DC構成。其中 SAPF 主要由四部分構成:諧波電流檢測電路、電流跟蹤控制電路、主 IGBT 驅動電路。

框圖,基本原理,框圖,串聯(lián)型


型 APF 不但無法進對動態(tài)補償而且無法補償電流型諧波源,并且,從而造成了串聯(lián)型 APF 的發(fā)展和工業(yè)應用受到一定的限制。串-并聯(lián) APF并聯(lián) APF 分別將串聯(lián)型 APF 和并聯(lián)型 APF 共同接入電網(wǎng)中,組合揮各自的特點,能夠治理電網(wǎng)中發(fā)生的大多數(shù)有關諧波的問題,波器,該結構連接方式的主要問題是結構復雜、控制多變無法預源電力濾波器的基本原理網(wǎng)SAPF拓撲結構如圖2.2所示,工作原理是依據(jù)APF補償目的得出波電流分量,由霍爾傳感器輸送到諧波電流檢測電路中生成指令跟蹤控制電路中產成PWM波,作為驅動電路IGBT的觸發(fā)信號,然產成相應的諧波補償電流并輸送到電網(wǎng)中,該電流與非線性負荷分量幅值大小相同,相位相反,因此注入后可以排除了微電網(wǎng)中
【學位授予單位】:遼寧工程技術大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:TP183;TM73

【參考文獻】

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本文編號:2622096

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