【摘 要】
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近几年来,电力电子技术发展越来越成熟、应用越来越广泛,其已成为最主要的谐波源,对电力系统造成了严重的谐波污染,使电网电压和电流发生畸变,影响着电网的电能质量。因此对于谐波
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近几年来,电力电子技术发展越来越成熟、应用越来越广泛,其已成为最主要的谐波源,对电力系统造成了严重的谐波污染,使电网电压和电流发生畸变,影响着电网的电能质量。因此对于谐波的治理变得既重要又紧迫,而有源电力滤波器是治理谐波污染最有效的手段之一,有着极为广阔的应用前景。就有源电力滤波器而言,其电流环设计的好坏对系统的补偿精度起着决定性的作用,关键是如何减小补偿电流对指令电流的跟踪误差,从而改善补偿效果。补偿电流对指令电流的跟踪误差是周期性的谐波信号,若采用传统的比例(P)控制器,其稳态跟踪性能不佳,但动态响应速度快;而采用重复控制器,由于其内模中包含有描述跟踪误差信号的数学模型,理论上能够完全消除系统的稳态误差。因此,本文采用重复控制与P控制相结合的方法对有源电力滤波器的电流环进行设计。由于重复控制器可以与P控制器进行串并联,因而对有源电力滤波器电流环的设计细分为重复控制器与P控制器相并联的复合控制策略和重复控制器与P控制器相串联的复合控制策略两种。重复控制与P控制相结合的控制方法是对输出电流波形进行控制的一种方法,其中P控制器用来提高系统的动态性能,重复控制器用来提高系统的稳态补偿精度,并在文中给出了详细的设计过程。最后,本文利用Matlab/Simulink仿真软件对并联型有源电力滤波器进行了建模与仿真。仿真结果表明,并联型有源电力滤波器采用复合控制策略时,不仅具有较高的稳态补偿精度,而且具有较快的动态响应速度,将谐波畸变率控制在要求范围内,有效地改善了谐波污染问题。
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