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电力电子装置在提高生产效率和人们生活水平的同时,其非线性特性也给公用电网注入了大量的谐波电流和无功电流,给电网带来了“污染”,并对电力系统以及电能用户带来了极大的危害;目前,谐波问题已经得到了各国的高度重视。论文首先从谐波的概念入手,简单的介绍了其来源、危害以及其相关的多种抑制措施;针对传统无源电力滤波器的固有缺点,对有源电力滤波器的国内外发展及应用做了叙述,并针对本文的主要研究内容,研究了常用的有源电力滤波器补偿电流的控制方法,以及其应用和发展趋势。本文介绍了有源电力滤波器的工作原理,并给出了其不同的分类和相应的结构图;基于三相三线制电压型并联有源电力滤波器的系统框图,文中介绍了主电路的结构及各部分的主要功能,同时给出了其谐波检测系统的总体结构图,为下述研究工作的开展打下了基础。围绕有源电力滤波器补偿电流的控制,本文首先对基于数字信号处理器的有源电力滤波器的补偿电流发生电路进行了相关的研究与设计,这主要包括PWM逆变器的选择、PWM脉冲的分配与延时、IGBT驱动电路等内容。为了使补偿电流实时准确的跟踪指令电流信号,文中分析了滞环比较控制方法以及其它电流跟踪控制技术的原理,并给出了其相应的结构框图,针对普通的滞环比较控制方法环宽固有的缺点,对该控制方法进行算法的改进,提出了一种环宽可变的滞环电流控制方法,该控制算法包括滞环环宽调节环节和变环宽滞环比较环节,其能够根据逆变器的输出电压以及直流母线电压等实时计算环宽,输出PWM信号;文中给出了其实现方法,包括其基本电路原理图和与之相应的软件流程图。基于以上所做的工作,文中利用PSIM软件建立了三相三线制电压型并联有源电力滤波器主电路的仿真模型,就两种不同的滞环电流跟踪控制算法,搭建了相应的电路仿真模型,对有源电力滤波器进行了仿真实验,并针对仿真的结果做出了比较和分析,证明了该方法能有效降低IGBT开关信号的频率,提高谐波补偿效果和控制的精度,以此验证了所使用的控制方法的正确性和可行性。最后,针对本文的研究内容和工作进行了总结,并指出了其中的不足之处和今后努力的方向。