有源电力滤波器谐波检测方法与优化控制策略研究

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随着电力电子装置的广泛使用,谐波所造成的不利影响日趋严重,由于有源电力滤波器具有响应速度快,补偿精度高,智能化程度高等优点成为了治理电网谐波以及改善电能质量最有效的方法之一。本文针对并联型有源电力滤波器展开研究。首先,分析APF(Active Power Filter,APF)的工作原理,建立其在三相坐标系下的数学模型,并以此为基础对滤波器容量参数进行计算。对APF系统稳定性受到直流侧电容和滤波器所产生的影响进行讨论,并对电容电压值和容量以及滤波电感参数进行分析计算。其次,对于计算谐波电流采用改进FBD(F.Buchholz,M.Dpenbrock,FBD)检测法,通过分析传统FBD检测谐波电流方法的基本原理以及对锁相环和低通滤波器所产生的误差进行讨论,并通过采用无锁相环和自适应模块代替低通滤波器进行改进来减小误差,在Matlab中搭建传统FBD和改进FBD的仿真模型,对锁相环在三相对称电压和三相不对称及电压畸变时的锁相结果进行对比分析;对计算直流有功电导和基波正序电流的THD值进行对比分析。再次,采用空间电压矢量控制法实现对指令电流的跟踪,通过分析空间电压矢量法的基本原理,将空间电压矢量法作为电流内环的控制策略并在Matlab中搭建仿真模型,对三相跟踪电流随着指令电流的变化进行讨论,并对负载电流经过APF补偿前后进行对比分析。最后,采用重复PI复合控制作为其控制策略实现对直流侧电压的控制,对重复控制和PI控制理论的基本原理进行分析,对直流侧电容电压大小变化对APF系统产生的影响以及两种控制算法对APF系统稳定性进行讨论,进而通过在Matlab中搭建重复PI并联控制和单一PI控制仿真模型,对直流侧电压稳定性进行对比分析。结果表明:采用改进FBD谐波检测方法减小了PLL(Phase-Locked Loop,PLL)和低通滤波器在三相电源电压不对称或畸变时所产生的误差,提高了计算精度;基于改进FBD谐波电流检测,以及采用重复PI并联的电压外环控制以及空间电压矢量控制法跟踪谐波电流的控制策略,补偿后电网电流的THD值更低,提高了APF系统动态补偿谐波电流以及改善电能质量的能力。
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