有源電力濾波器諧波檢測與抑制方法研究
發(fā)布時間:2021-01-17 04:49
隨著現(xiàn)代工業(yè)技術的飛速發(fā)展和電力電子技術的廣泛應用,各種大功率整流、逆變、變頻裝置等電力電子設備大量投入使用,給電網(wǎng)帶來了嚴重的諧波污染。有源電力濾波器作為一種新型電能質量補償裝置,因其精度高、響應速度快、補償方式靈活等特點受到廣泛關注。本文以并聯(lián)型有源電力濾波器為研究對象,從諧波電流檢測算法、補償電流跟蹤控制方法、鎖相環(huán)結構以及主電路參數(shù)設計等方面開展了以下工作:首先,闡述了課題研究背景與意義,分析了諧波的產生原因及其危害,從拓撲結構、諧波檢測方法及控制策略等角度介紹了有源濾波器的分類與發(fā)展現(xiàn)狀,選擇電壓并聯(lián)型拓撲為研究對象,詳細分析了有源電力濾波器的工作原理。其次,根據(jù)矢量控制理論在三相靜止坐標系與旋轉坐標系中建立了有源濾波器數(shù)學模型,基于瞬時無功功率理論對p-q法與ip-iq法等基波檢測法進行了分析,重點研究了基于同步諧波旋轉坐標系的特定次諧波檢測方法,可實現(xiàn)對各次諧波分量的檢測分離。對直流側電容、直流側電壓以及連接電感等參數(shù)對補償效果的影響進行了分析,完成了主電路參數(shù)設計與選型。針對傳統(tǒng)鎖相環(huán)結構在電壓不平衡條件下不能準確鎖相問題,將二階廣義積分器結構引入鎖相環(huán),改進后結構可在...
【文章來源】:西安科技大學陜西省
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1串聯(lián)型APF
1緒論5能,補償方式靈活。結構簡單、易于擴展,是目前應用最廣的結構之一,本文也以并聯(lián)型有源電力濾波器作為研究對象。圖1.1串聯(lián)型APF圖1.2并聯(lián)型APF(3)串并聯(lián)型有源濾波器[31]。如圖1.3所示,兩臺APF裝置分別以串聯(lián)和并聯(lián)方式接入電網(wǎng),該拓撲中串聯(lián)APF作為電壓源來補償電網(wǎng)基波電壓和諧波電壓,并聯(lián)APF則作為電流源來吸收負載諧波電流并調節(jié)直流側母線電壓,進行諧波治理的同時還可實現(xiàn)無功補償、電壓控制(波動、不平衡)等功能,因此又被稱作統(tǒng)一電能質量調節(jié)器(UPQC),但該拓撲因結構復雜、控制難度大而尚未得到推廣應用。圖1.3串并聯(lián)型APF1.2.2諧波電流檢測方法APF可定義為受控電流源,準確實時的諧波檢測算法是實現(xiàn)良好濾波效果的第一步,
1緒論5能,補償方式靈活。結構簡單、易于擴展,是目前應用最廣的結構之一,本文也以并聯(lián)型有源電力濾波器作為研究對象。圖1.1串聯(lián)型APF圖1.2并聯(lián)型APF(3)串并聯(lián)型有源濾波器[31]。如圖1.3所示,兩臺APF裝置分別以串聯(lián)和并聯(lián)方式接入電網(wǎng),該拓撲中串聯(lián)APF作為電壓源來補償電網(wǎng)基波電壓和諧波電壓,并聯(lián)APF則作為電流源來吸收負載諧波電流并調節(jié)直流側母線電壓,進行諧波治理的同時還可實現(xiàn)無功補償、電壓控制(波動、不平衡)等功能,因此又被稱作統(tǒng)一電能質量調節(jié)器(UPQC),但該拓撲因結構復雜、控制難度大而尚未得到推廣應用。圖1.3串并聯(lián)型APF1.2.2諧波電流檢測方法APF可定義為受控電流源,準確實時的諧波檢測算法是實現(xiàn)良好濾波效果的第一步,
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電力電子設備諧波的危害及解決對策[J]. 廖書奇. 居舍. 2018(28)
[2]有源電力濾波器直流側電壓模糊PI自適應控制[J]. 李少波,陳寅龍,孫采鷹. 電工技術. 2018(18)
[3]并聯(lián)型有源電力濾波器的研究[J]. 王樹民,李祥生,齊凌成,劉佩,肖博文,廖方帆,劉隨陽,慧宇翔. 智慧電力. 2018(09)
[4]電能質量治理[J]. 吳躍平. 電氣工程應用. 2018(02)
[5]并聯(lián)型有源電力濾波器直流側電壓控制分析[J]. 楊劍鋒,姚華實,石戈. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2018(05)
[6]新型混合有源濾波器的研究[J]. 宋文廣. 機電工程技術. 2017(09)
[7]有源電力濾波器補償控制策略的研究[J]. 李合欣,杜紅亮,王延波. 內燃機與配件. 2017(16)
[8]并聯(lián)混合有源濾波器的容量分析[J]. 吳佳軒,田銘興. 蘭州交通大學學報. 2017(04)
[9]選擇性諧波補償方法在HAPF中的應用[J]. 汪玉鳳,王旭,鄭軍輝. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2017(03)
[10]并聯(lián)型APF諧波檢測算法對直流側電壓影響[J]. 張杰,胡清波,艾振科. 湖北工業(yè)大學學報. 2015(05)
博士論文
[1]并聯(lián)型有源電力濾波器諧波抑制性能優(yōu)化技術研究[D]. 劉聰.華中科技大學 2014
[2]基于分頻控制的并聯(lián)型APF關鍵技術研究[D]. 張樹全.華中科技大學 2011
碩士論文
[1]基于DSP的有源電力濾波器諧波檢測方法的研究[D]. 吳瑋欽.廣西大學 2018
[2]并聯(lián)型有源電力濾波器的研究與設計[D]. 王天旺.西安科技大學 2018
[3]光伏發(fā)電系統(tǒng)多功能逆變器控制策略研究[D]. 吳雅靜.河北工程大學 2017
[4]并聯(lián)型APF及其直流側電壓平衡控制方法研究[D]. 左占國.西安科技大學 2017
[5]三相三線并聯(lián)型有源電力濾波器的研究[D]. 胡益成.陜西科技大學 2017
[6]基于定頻滯環(huán)空間矢量有源濾波器的研究[D]. 王楓明.太原理工大學 2017
[7]有源電力濾波器補償性能研究[D]. 楊佳能.合肥工業(yè)大學 2017
[8]基于瞬時無功功率的電力有源濾波器研究[D]. 孫嘉興.遼寧工業(yè)大學 2017
[9]三相并聯(lián)有源濾波器的控制研究[D]. 黃歡.南京理工大學 2017
[10]電力有源濾波器的控制理論與優(yōu)化方法研究[D]. 曾麗華.吉林大學 2016
本文編號:2982239
【文章來源】:西安科技大學陜西省
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1串聯(lián)型APF
1緒論5能,補償方式靈活。結構簡單、易于擴展,是目前應用最廣的結構之一,本文也以并聯(lián)型有源電力濾波器作為研究對象。圖1.1串聯(lián)型APF圖1.2并聯(lián)型APF(3)串并聯(lián)型有源濾波器[31]。如圖1.3所示,兩臺APF裝置分別以串聯(lián)和并聯(lián)方式接入電網(wǎng),該拓撲中串聯(lián)APF作為電壓源來補償電網(wǎng)基波電壓和諧波電壓,并聯(lián)APF則作為電流源來吸收負載諧波電流并調節(jié)直流側母線電壓,進行諧波治理的同時還可實現(xiàn)無功補償、電壓控制(波動、不平衡)等功能,因此又被稱作統(tǒng)一電能質量調節(jié)器(UPQC),但該拓撲因結構復雜、控制難度大而尚未得到推廣應用。圖1.3串并聯(lián)型APF1.2.2諧波電流檢測方法APF可定義為受控電流源,準確實時的諧波檢測算法是實現(xiàn)良好濾波效果的第一步,
1緒論5能,補償方式靈活。結構簡單、易于擴展,是目前應用最廣的結構之一,本文也以并聯(lián)型有源電力濾波器作為研究對象。圖1.1串聯(lián)型APF圖1.2并聯(lián)型APF(3)串并聯(lián)型有源濾波器[31]。如圖1.3所示,兩臺APF裝置分別以串聯(lián)和并聯(lián)方式接入電網(wǎng),該拓撲中串聯(lián)APF作為電壓源來補償電網(wǎng)基波電壓和諧波電壓,并聯(lián)APF則作為電流源來吸收負載諧波電流并調節(jié)直流側母線電壓,進行諧波治理的同時還可實現(xiàn)無功補償、電壓控制(波動、不平衡)等功能,因此又被稱作統(tǒng)一電能質量調節(jié)器(UPQC),但該拓撲因結構復雜、控制難度大而尚未得到推廣應用。圖1.3串并聯(lián)型APF1.2.2諧波電流檢測方法APF可定義為受控電流源,準確實時的諧波檢測算法是實現(xiàn)良好濾波效果的第一步,
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電力電子設備諧波的危害及解決對策[J]. 廖書奇. 居舍. 2018(28)
[2]有源電力濾波器直流側電壓模糊PI自適應控制[J]. 李少波,陳寅龍,孫采鷹. 電工技術. 2018(18)
[3]并聯(lián)型有源電力濾波器的研究[J]. 王樹民,李祥生,齊凌成,劉佩,肖博文,廖方帆,劉隨陽,慧宇翔. 智慧電力. 2018(09)
[4]電能質量治理[J]. 吳躍平. 電氣工程應用. 2018(02)
[5]并聯(lián)型有源電力濾波器直流側電壓控制分析[J]. 楊劍鋒,姚華實,石戈. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2018(05)
[6]新型混合有源濾波器的研究[J]. 宋文廣. 機電工程技術. 2017(09)
[7]有源電力濾波器補償控制策略的研究[J]. 李合欣,杜紅亮,王延波. 內燃機與配件. 2017(16)
[8]并聯(lián)混合有源濾波器的容量分析[J]. 吳佳軒,田銘興. 蘭州交通大學學報. 2017(04)
[9]選擇性諧波補償方法在HAPF中的應用[J]. 汪玉鳳,王旭,鄭軍輝. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2017(03)
[10]并聯(lián)型APF諧波檢測算法對直流側電壓影響[J]. 張杰,胡清波,艾振科. 湖北工業(yè)大學學報. 2015(05)
博士論文
[1]并聯(lián)型有源電力濾波器諧波抑制性能優(yōu)化技術研究[D]. 劉聰.華中科技大學 2014
[2]基于分頻控制的并聯(lián)型APF關鍵技術研究[D]. 張樹全.華中科技大學 2011
碩士論文
[1]基于DSP的有源電力濾波器諧波檢測方法的研究[D]. 吳瑋欽.廣西大學 2018
[2]并聯(lián)型有源電力濾波器的研究與設計[D]. 王天旺.西安科技大學 2018
[3]光伏發(fā)電系統(tǒng)多功能逆變器控制策略研究[D]. 吳雅靜.河北工程大學 2017
[4]并聯(lián)型APF及其直流側電壓平衡控制方法研究[D]. 左占國.西安科技大學 2017
[5]三相三線并聯(lián)型有源電力濾波器的研究[D]. 胡益成.陜西科技大學 2017
[6]基于定頻滯環(huán)空間矢量有源濾波器的研究[D]. 王楓明.太原理工大學 2017
[7]有源電力濾波器補償性能研究[D]. 楊佳能.合肥工業(yè)大學 2017
[8]基于瞬時無功功率的電力有源濾波器研究[D]. 孫嘉興.遼寧工業(yè)大學 2017
[9]三相并聯(lián)有源濾波器的控制研究[D]. 黃歡.南京理工大學 2017
[10]電力有源濾波器的控制理論與優(yōu)化方法研究[D]. 曾麗華.吉林大學 2016
本文編號:2982239
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