有源调谐滤波器控制策略的研究

来源 :陕西省电网节能与电能质量技术学会2014学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuyu198995
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控制有源调谐滤波器(Active Tuned Hybrid Power Filter——ATHPF)的控制策略是实现谐波补偿谐波的基础.本文对该有源调谐型混合滤波器的失谐度检测环节和补偿系数跟踪环节进行改进,分析了该方法其的可行性.仿真表明了利用改进后的算法可以很好的实现对电网谐波电流的补偿.
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主要内容1 龙力生物企业简介2 功能糖产业发展趋势3 低聚木糖研究进展4 L-阿拉伯糖研究进展5 木糖醇研究进展1企业概况中文名称: 山东龙力生物科技股份有限公司法人代表: 程少博成立日期: 2001年6月12日公司类型: 股份有限公司(股票002604)地 址: 山东禹城高新技术开发区汉槐街1309号子公司: 山东龙力乙醇科技有限公司龙力欧洲控股公司山东螯龙农业科技有限公司
会议
在所有可再生能源中,水电的应用最为广泛.小水电(SHPP)由于布局灵活,造价低廉,在水力资源丰富的偏远地区得到了广泛的应用.然而,小水电接入配电网后可能造成线路末端的电压升高,甚至超过电压上限允许值.由于感性无功补偿装置TCR能够吸收小水电发出的无功,所以在小水电站安装TCR能够有效降低电压.本文中提出了一个计算TCR最优补偿容量的数学模型,并利用粒子群算法(PSO)来求解该优化问题.文章采用两个
针对三相四线系统可以看成由三个单相系统构成的特点,采用三个单相有源滤波器的星形连接组合成一个三相四线有源滤波器的实现方案.在谐波电流检测方法上,采用数字移相虚拟两相电流,从而利用瞬时无功功率理论实现了单相系统谐波电流的检测;建立了三相四线有源电力滤波器的仿真模型,研究了不同接线方式下三相四线有源滤波器的特征及其应用特点.开发了APF实验系统,结果表明三相四线有源滤波器能有效滤除系统中的不平衡谐波.
无功的就地补偿对维持电力系统电压在合理范围内至关重要.基于无功-电压灵敏度的方法能够较为准确和快速的确定补偿容量,从而避免了进行复杂的潮流计算.本文研究了常规和准稳态两种灵敏度并分析了二者的适用范围.在每种灵敏度分析中,本文进一步推导了基于快速分解法和牛顿法两种方法的无功-电压灵敏度表达形式.IEEE 9节点系统的仿真结果验证了上述结论.
当静止无功发生器(SVG)用于配电网时,电源侧通常会含有一定的扰动分量对SVG产生影响,主要体现在SVG的无功电流检测和控制策略上,使输出的无功电流产生畸变,直流侧电压出现波动.针对上述问题,采用前馈的预测电流控制方法.预测电流控制方法保证SVG的正常工作,采用前馈电源电压使SVG发出与电源侧谐波幅值相同、相位一致的电压分量,与电源侧扰动相抵消,从而保证SVG输出电流的正弦度.研究结果表明,采用前
阐述了静止无功发生器(STATCOM)的特点和工作原理,并且着重介绍了基于瞬时无功功率理论的三角波直接电流控制方法,该方法具有控制精度高、稳态性能好、瞬时响应快等优点.并且分析了STATCOM连接电抗和直流侧电容的几种常见参数选取方法,比较其中的优缺点后,计算出电抗和电容的取值.最后利用电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC搭建了STATCOM的仿真模型,并验证了STATCOM的快速无功补偿能力.
随着电力电子装置的广泛应用,电网中的谐波污染己越来越严重,这一方面会影响到系统及电气设备的安全稳定运行,另一方面也会显著增大系统的电能损耗。本文对有源调谐型混合滤波器的滤波特性进行了研究,并对系统参数变化对幅频特性的影响进行了分析,这对今后的工程实际应用具有指导性意义.建立了系统的仿真模型和实验系统,其结果表明了该混合滤波器具有较好的滤波效果.
为进一步改善静止无功发生器(SVG)的性能,将特定消谐PWM(SHEPWM)应用于SVG.文中总结了SHEPWM开关角求解的规律,采用数值法分析了SHEPWM电压波形特征及谐波分布,并在PSIM中建立仿真模型,分别与SPWM和SVPWM进行了比较.结果表明,在SVG中采用SHEPWM调制策略,有利于降低SVG输出电压的谐波和SVG的开关损耗,提高SVG的性能.
设计了一台±30kvar/380V的SVG样机,确定了SVG主电路参数、单变量控制策略和SVPWM调制方法,建立了基于PSIM环境的SVG仿真模型,对控制策略和PWM调制方法进行了仿真研究,验证了.SVG参数设计的正确性.设计并调试了基于TMS320F28335高性能浮点DSP的SVG控制系统,开发了应用程序,包括数字锁相环程序、SVG参数测量计算程序、目标控制程序和五段式SVPWM波形发生程序.
随着负荷节点电压不稳定问题日益突出,对静止无功补偿器(Static Var Compensator,SVC)补偿性能的要求也有所提高.本文针对以往常用类型的SVC存在不足的问题,对TSC+TCR型SVC的工作原理与控制方法进行了研究.在PSCAD环境下的仿真计算表明,该类型SVC具有更快的响应速度,更小的电压波动,补偿性能更高.最后在IEEE 3机9节点系统中,对该类型SVC如何选取合理安装地点进