【摘 要】
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随着各种电力电子装置的广泛投入使用,其产生的谐波污染也日趋严重,使得电能质量问题日益严重。随着对电能质量要求的提高,传统的利用LC无源滤波装置抑制谐波和补偿无功的方
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随着各种电力电子装置的广泛投入使用,其产生的谐波污染也日趋严重,使得电能质量问题日益严重。随着对电能质量要求的提高,传统的利用LC无源滤波装置抑制谐波和补偿无功的方法已不能满足要求。随着大功率电力电子器件的研制成功,有源滤波的技术得到很大的发展,其优势也越来越明显。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功功率的新型电力电子装置,能对大小和频率都变化的谐波以及无功功率进行补偿。有源电力滤波器可以克服传统无源滤波装置的一些缺点,因此受到了广泛的重视。本文以应用较广的并联型有源电力滤波器作为研究对象。对并联型有源电力滤波器的两个重要环节,谐波电流的检测与补偿电流的跟踪控制做了深入的研究。谐波电流检测环节采用基于自适应噪声抵消技术的谐波检测算法。在分析了LMS算法的基础上,提出了一种新的变步长自适应算法检测谐波电流。采用变步长算法后,而不是定步长算法那样,在稳态精度和收敛速度之间进行折中选择,以便对系统进行更灵活的控制。采用反馈误差的均值估计控制步长及权值,可以有效降低梯度估计中噪声的影响,进一步提高系统的稳态精度。在此基础上,在权值的迭代过程中加入动量,进一步加快系统的收敛过程,以改善传统LMS算法固有的缺点。对于补偿电流的跟踪控制,采用定时比较的滞环控制法,使得主电路的输出电流能够跟踪指令电流的变化,并且限制了主电路开关器件的最高开关频率。同时,在控制系统中加入直流侧电压控制环节,用来控制主电路与电网间的有功功率流动,维持主电路直流侧电压的稳定。在此基础上,设计了并联型有源电力滤波器的结构与参数,并利用MATLAB软件进行了建模并仿真。在仿真中选用不同的负载形式进行仿真试验,仿真结果证明了该系统对抑制谐波及补偿无功的有效性。最后,对全文的工作进行总结,指出了其中的不足,并对今后的工作做出展望。
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