【摘 要】
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电力系统谐振常表现为高电压大电流或者系统电压电流波形畸变,轻则引起电力设备触发保护动作或导致供电质量下降,影响用户用电,严重时会导致电力系统失稳不能正常运行。并联有源电力滤波器是治理谐波和无功补偿的理想设备,通常并联在配电网的负载侧。为降低有源滤波器补偿容量,可以配合无源滤波器或者无功补偿电容器进行谐波治理和无功补偿,这种混合型补偿系统经济性好,但是使用不当会引起谐振现象。本文以并联有源电力滤波器
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电力系统谐振常表现为高电压大电流或者系统电压电流波形畸变,轻则引起电力设备触发保护动作或导致供电质量下降,影响用户用电,严重时会导致电力系统失稳不能正常运行。并联有源电力滤波器是治理谐波和无功补偿的理想设备,通常并联在配电网的负载侧。为降低有源滤波器补偿容量,可以配合无源滤波器或者无功补偿电容器进行谐波治理和无功补偿,这种混合型补偿系统经济性好,但是使用不当会引起谐振现象。本文以并联有源电力滤波器为研究对象,以实现谐波补偿功能的同时抑制混合补偿系统中的谐振为目标,研究了补偿谐波电流和抑制系统谐振的综合控制策略。首先,在有源电力滤波器数学模型和控制技术的基础上,分析了网侧电流控制和负载电流控制的特点。网侧电流控制将谐振环节包含在闭环之内,通过合理的设计可避免谐振。对一个LCR型高通滤波器引起谐振的系统,在网侧电流电流控制的基础上设计了超前矫正环节。仿真和实验表明,基于网侧电流控制的超前矫正环节能够补偿负载的谐波电流,有效避免谐振,提高了有源电力滤波器的稳定性和滤波表现。其次,目前大容量有源电力滤波器的成本较高,为了降低补偿容量,配电网中常常配合无功补偿电容器形成混合补偿装置。详细分析了无功补偿电容器与电网电抗的谐振现象。提出了电容电流反馈谐振抑制策略。推导电容电流反馈系数K_c以及电压电流控制器参数的选取原则。仿真和实验结果表明,提出的控制策略能够补偿负载的谐波电流和抑制谐振现象,提高有源滤波器的滤波表现。最后,搭建了一套有源电力滤波器实验平台,设计了LLCL型输出滤波器,该滤波器兼具体积小、成本低的优点,具有良好的高频衰减特性。设计了电压电流等模拟信号采集调理电路和高可靠性IGBT触发电路。编写有源电力滤波器实验平台相关应用程序,完成了实验平台各项功能测试和本文理论研究的实验验证。
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