【摘 要】
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随着电力电子设备的广泛应用,其造成的电力系统谐波也越来越多,对于电网设备以及其他联网的电气设备运行可靠性造成了威胁,因此必须对谐波加以抑制。并联有源电力滤波器是针对此问题的一种有效解决手段。其中,电流型有源电力滤波器以其精准的控制效果而有很高的研究价值,但是由于其损耗较大而没能得到广泛的应用。本文提出了一种损耗更少的补偿设备——超导电流型有源电力滤波器。超导电流型有源电力滤波器的主电路设计是核心环
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随着电力电子设备的广泛应用,其造成的电力系统谐波也越来越多,对于电网设备以及其他联网的电气设备运行可靠性造成了威胁,因此必须对谐波加以抑制。并联有源电力滤波器是针对此问题的一种有效解决手段。其中,电流型有源电力滤波器以其精准的控制效果而有很高的研究价值,但是由于其损耗较大而没能得到广泛的应用。本文提出了一种损耗更少的补偿设备——超导电流型有源电力滤波器。超导电流型有源电力滤波器的主电路设计是核心环节。在对电路拓扑进行分析后,建立了在不同坐标系下的数学模型,并在此基础上得到了主电路各参数的取值范围。根据实际情况进行优化选择,最终得到了合适的LC交流滤波器参数与直流侧超导电感的电感值。准确快速的确定逆变部分的参考电流是重点环节。对-谐波电流检测法和4)-4)谐波检测算法,以及间接电流控制和直接电流控制进行了研究。为了增加系统的控制灵活度,在直接电流控制上加入电压反馈、负载电流反馈与模糊逻辑PI控制。建立了基于电源直接电流控制的双闭环模糊逻辑PI控制,并且通过传递函数的推导得出PI控制参数的取值。对参考电流的跟踪控制也是影响补偿效果的重要环节。正弦脉冲宽度调制和空间矢量脉冲宽度调制是两种可用于超导电流型有源电力滤波器的调制策略,可以使滤波器输出所需补偿的电流,达到谐波补偿的效果。根据以上研究,采用MATLAB软件搭建模型,对四种由不同控制策略和调制策略组合的系统模型进行仿真。通过仿真可得,采用超导电流型有源电力滤波器可以达到良好的补偿谐波与无功功率补偿效果,并且与普通滤波器相比,损耗减小了许多。同时,系统在负载变化时也能取得良好的效果。
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