有源电力滤波器谐波检测与抑制方法研究
发布时间:2021-01-17 04:49
随着现代工业技术的飞速发展和电力电子技术的广泛应用,各种大功率整流、逆变、变频装置等电力电子设备大量投入使用,给电网带来了严重的谐波污染。有源电力滤波器作为一种新型电能质量补偿装置,因其精度高、响应速度快、补偿方式灵活等特点受到广泛关注。本文以并联型有源电力滤波器为研究对象,从谐波电流检测算法、补偿电流跟踪控制方法、锁相环结构以及主电路参数设计等方面开展了以下工作:首先,阐述了课题研究背景与意义,分析了谐波的产生原因及其危害,从拓扑结构、谐波检测方法及控制策略等角度介绍了有源滤波器的分类与发展现状,选择电压并联型拓扑为研究对象,详细分析了有源电力滤波器的工作原理。其次,根据矢量控制理论在三相静止坐标系与旋转坐标系中建立了有源滤波器数学模型,基于瞬时无功功率理论对p-q法与ip-iq法等基波检测法进行了分析,重点研究了基于同步谐波旋转坐标系的特定次谐波检测方法,可实现对各次谐波分量的检测分离。对直流侧电容、直流侧电压以及连接电感等参数对补偿效果的影响进行了分析,完成了主电路参数设计与选型。针对传统锁相环结构在电压不平衡条件下不能准确锁相问题,将二阶广义积分器结构引入锁相环,改进后结构可在...
【文章来源】:西安科技大学陕西省
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1串联型APF
1绪论5能,补偿方式灵活。结构简单、易于扩展,是目前应用最广的结构之一,本文也以并联型有源电力滤波器作为研究对象。图1.1串联型APF图1.2并联型APF(3)串并联型有源滤波器[31]。如图1.3所示,两台APF装置分别以串联和并联方式接入电网,该拓扑中串联APF作为电压源来补偿电网基波电压和谐波电压,并联APF则作为电流源来吸收负载谐波电流并调节直流侧母线电压,进行谐波治理的同时还可实现无功补偿、电压控制(波动、不平衡)等功能,因此又被称作统一电能质量调节器(UPQC),但该拓扑因结构复杂、控制难度大而尚未得到推广应用。图1.3串并联型APF1.2.2谐波电流检测方法APF可定义为受控电流源,准确实时的谐波检测算法是实现良好滤波效果的第一步,
1绪论5能,补偿方式灵活。结构简单、易于扩展,是目前应用最广的结构之一,本文也以并联型有源电力滤波器作为研究对象。图1.1串联型APF图1.2并联型APF(3)串并联型有源滤波器[31]。如图1.3所示,两台APF装置分别以串联和并联方式接入电网,该拓扑中串联APF作为电压源来补偿电网基波电压和谐波电压,并联APF则作为电流源来吸收负载谐波电流并调节直流侧母线电压,进行谐波治理的同时还可实现无功补偿、电压控制(波动、不平衡)等功能,因此又被称作统一电能质量调节器(UPQC),但该拓扑因结构复杂、控制难度大而尚未得到推广应用。图1.3串并联型APF1.2.2谐波电流检测方法APF可定义为受控电流源,准确实时的谐波检测算法是实现良好滤波效果的第一步,
【参考文献】:
期刊论文
[1]电力电子设备谐波的危害及解决对策[J]. 廖书奇. 居舍. 2018(28)
[2]有源电力滤波器直流侧电压模糊PI自适应控制[J]. 李少波,陈寅龙,孙采鹰. 电工技术. 2018(18)
[3]并联型有源电力滤波器的研究[J]. 王树民,李祥生,齐凌成,刘佩,肖博文,廖方帆,刘随阳,慧宇翔. 智慧电力. 2018(09)
[4]电能质量治理[J]. 吴跃平. 电气工程应用. 2018(02)
[5]并联型有源电力滤波器直流侧电压控制分析[J]. 杨剑锋,姚华实,石戈. 电力系统及其自动化学报. 2018(05)
[6]新型混合有源滤波器的研究[J]. 宋文广. 机电工程技术. 2017(09)
[7]有源电力滤波器补偿控制策略的研究[J]. 李合欣,杜红亮,王延波. 内燃机与配件. 2017(16)
[8]并联混合有源滤波器的容量分析[J]. 吴佳轩,田铭兴. 兰州交通大学学报. 2017(04)
[9]选择性谐波补偿方法在HAPF中的应用[J]. 汪玉凤,王旭,郑军辉. 电力系统及其自动化学报. 2017(03)
[10]并联型APF谐波检测算法对直流侧电压影响[J]. 张杰,胡清波,艾振科. 湖北工业大学学报. 2015(05)
博士论文
[1]并联型有源电力滤波器谐波抑制性能优化技术研究[D]. 刘聪.华中科技大学 2014
[2]基于分频控制的并联型APF关键技术研究[D]. 张树全.华中科技大学 2011
硕士论文
[1]基于DSP的有源电力滤波器谐波检测方法的研究[D]. 吴玮钦.广西大学 2018
[2]并联型有源电力滤波器的研究与设计[D]. 王天旺.西安科技大学 2018
[3]光伏发电系统多功能逆变器控制策略研究[D]. 吴雅静.河北工程大学 2017
[4]并联型APF及其直流侧电压平衡控制方法研究[D]. 左占国.西安科技大学 2017
[5]三相三线并联型有源电力滤波器的研究[D]. 胡益成.陕西科技大学 2017
[6]基于定频滞环空间矢量有源滤波器的研究[D]. 王枫明.太原理工大学 2017
[7]有源电力滤波器补偿性能研究[D]. 杨佳能.合肥工业大学 2017
[8]基于瞬时无功功率的电力有源滤波器研究[D]. 孙嘉兴.辽宁工业大学 2017
[9]三相并联有源滤波器的控制研究[D]. 黄欢.南京理工大学 2017
[10]电力有源滤波器的控制理论与优化方法研究[D]. 曾丽华.吉林大学 2016
本文编号:2982239
【文章来源】:西安科技大学陕西省
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1串联型APF
1绪论5能,补偿方式灵活。结构简单、易于扩展,是目前应用最广的结构之一,本文也以并联型有源电力滤波器作为研究对象。图1.1串联型APF图1.2并联型APF(3)串并联型有源滤波器[31]。如图1.3所示,两台APF装置分别以串联和并联方式接入电网,该拓扑中串联APF作为电压源来补偿电网基波电压和谐波电压,并联APF则作为电流源来吸收负载谐波电流并调节直流侧母线电压,进行谐波治理的同时还可实现无功补偿、电压控制(波动、不平衡)等功能,因此又被称作统一电能质量调节器(UPQC),但该拓扑因结构复杂、控制难度大而尚未得到推广应用。图1.3串并联型APF1.2.2谐波电流检测方法APF可定义为受控电流源,准确实时的谐波检测算法是实现良好滤波效果的第一步,
1绪论5能,补偿方式灵活。结构简单、易于扩展,是目前应用最广的结构之一,本文也以并联型有源电力滤波器作为研究对象。图1.1串联型APF图1.2并联型APF(3)串并联型有源滤波器[31]。如图1.3所示,两台APF装置分别以串联和并联方式接入电网,该拓扑中串联APF作为电压源来补偿电网基波电压和谐波电压,并联APF则作为电流源来吸收负载谐波电流并调节直流侧母线电压,进行谐波治理的同时还可实现无功补偿、电压控制(波动、不平衡)等功能,因此又被称作统一电能质量调节器(UPQC),但该拓扑因结构复杂、控制难度大而尚未得到推广应用。图1.3串并联型APF1.2.2谐波电流检测方法APF可定义为受控电流源,准确实时的谐波检测算法是实现良好滤波效果的第一步,
【参考文献】:
期刊论文
[1]电力电子设备谐波的危害及解决对策[J]. 廖书奇. 居舍. 2018(28)
[2]有源电力滤波器直流侧电压模糊PI自适应控制[J]. 李少波,陈寅龙,孙采鹰. 电工技术. 2018(18)
[3]并联型有源电力滤波器的研究[J]. 王树民,李祥生,齐凌成,刘佩,肖博文,廖方帆,刘随阳,慧宇翔. 智慧电力. 2018(09)
[4]电能质量治理[J]. 吴跃平. 电气工程应用. 2018(02)
[5]并联型有源电力滤波器直流侧电压控制分析[J]. 杨剑锋,姚华实,石戈. 电力系统及其自动化学报. 2018(05)
[6]新型混合有源滤波器的研究[J]. 宋文广. 机电工程技术. 2017(09)
[7]有源电力滤波器补偿控制策略的研究[J]. 李合欣,杜红亮,王延波. 内燃机与配件. 2017(16)
[8]并联混合有源滤波器的容量分析[J]. 吴佳轩,田铭兴. 兰州交通大学学报. 2017(04)
[9]选择性谐波补偿方法在HAPF中的应用[J]. 汪玉凤,王旭,郑军辉. 电力系统及其自动化学报. 2017(03)
[10]并联型APF谐波检测算法对直流侧电压影响[J]. 张杰,胡清波,艾振科. 湖北工业大学学报. 2015(05)
博士论文
[1]并联型有源电力滤波器谐波抑制性能优化技术研究[D]. 刘聪.华中科技大学 2014
[2]基于分频控制的并联型APF关键技术研究[D]. 张树全.华中科技大学 2011
硕士论文
[1]基于DSP的有源电力滤波器谐波检测方法的研究[D]. 吴玮钦.广西大学 2018
[2]并联型有源电力滤波器的研究与设计[D]. 王天旺.西安科技大学 2018
[3]光伏发电系统多功能逆变器控制策略研究[D]. 吴雅静.河北工程大学 2017
[4]并联型APF及其直流侧电压平衡控制方法研究[D]. 左占国.西安科技大学 2017
[5]三相三线并联型有源电力滤波器的研究[D]. 胡益成.陕西科技大学 2017
[6]基于定频滞环空间矢量有源滤波器的研究[D]. 王枫明.太原理工大学 2017
[7]有源电力滤波器补偿性能研究[D]. 杨佳能.合肥工业大学 2017
[8]基于瞬时无功功率的电力有源滤波器研究[D]. 孙嘉兴.辽宁工业大学 2017
[9]三相并联有源滤波器的控制研究[D]. 黄欢.南京理工大学 2017
[10]电力有源滤波器的控制理论与优化方法研究[D]. 曾丽华.吉林大学 2016
本文编号:2982239
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