【摘 要】
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配电系统的电能质量受到用户负荷的影响,并会对相邻负载产生影响。使用静止同步补偿器(STATCOM)来补偿系统无功功率和治理谐波是一种行之有效的方法,特别是在高压系统中使用多电平逆变器,是提高功率因数、改善电能质量的有效手段。近年来,在经典拓扑结构的基础上,衍生出混合多电平逆变器等非对称拓扑结构,响应速度更快、动态性能更佳、补偿精度更高。 本文将级联非对称多电平逆变器用于静止同步补偿器中,以研究级
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配电系统的电能质量受到用户负荷的影响,并会对相邻负载产生影响。使用静止同步补偿器(STATCOM)来补偿系统无功功率和治理谐波是一种行之有效的方法,特别是在高压系统中使用多电平逆变器,是提高功率因数、改善电能质量的有效手段。近年来,在经典拓扑结构的基础上,衍生出混合多电平逆变器等非对称拓扑结构,响应速度更快、动态性能更佳、补偿精度更高。
本文将级联非对称多电平逆变器用于静止同步补偿器中,以研究级联不对称多电平逆变器的拓扑结构、调制方法、控制策略及其在无功补偿中的应用为主线,首先在阐述级联非对称多电平STATCOM的国内外现状的基础上,研究分析了STATCOM的工作原理和控制方式,对基于瞬时无功理论的电流检测方法、调制策略等进行了深入研究与分析。其次,论文详细论述了静止同步补偿器主电路的拓扑结构,分析研究了其电路工作过程,并对于新型拓扑电路的主要参数:直流侧电容和飞跨电容的选取进行了论述。同时,考虑到级联非对称多电平拓扑的特殊性,采用混合调制策略,在高压级采用与系统同频率的脉冲调制,而低压级采用载波移相脉宽调制(CPS-PWM)策略,能够产生很好的逆变器输入驱动信号。然后,对逆变器的控制策略进行了研究,采用电流直接控制方式,参考指令电流的获取采用了基于瞬时无功理论的dq坐标变换法,并进行了控制系统模型的搭建,能够实现STATCOM的有效控制。
最后,根据以上对级联非对称多电平静止同步补偿器的研究设计,在Matlab/Simulink环境下建立了静止同步补偿器的仿真模型,通过仿真分析,验证了混合调制策略下,负载需求变化和系统电压突变时,级联非对称拓扑STATCOM的有效性和可行性。
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