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面对资源环境与节能减排的双重压力,电力工业亟待低碳转型。以太阳能、风能、生物质能为代表的可再生能源以分布式电源(Distributed Generation,DG)的形式大规模并网,给传统无源配电网带来一系列挑战。在含有高渗透率DG与非线性负载的有源配电网(Active Distribution Networks,ADN)中,由于两者之间交互影响,其谐波分布会体现出不同的特性,谐波的应对策略也有进一步发展的空间。本文在对有源配电网谐波产生机理和分布规律进行准确分析的基础上,通过采用DG分布式治理与APF集中式治理相结合的方式,通过对少数节点的谐波治理使系统电能质量水平达到最高。论文工作主要如下:(1)介绍了有源配电网产生的背景与意义,对其谐波特性分析和应对策略研究的现状进行了总结。(2)建立了非线性负荷和DG并网逆变器的谐波模型。对于非线性负荷,基于调制理论的方法建立三相桥式可控整流装置的开关函数模型和谐波耦合导纳矩阵模型,充分考虑各次电压和电流之间的耦合作用。对于分布式电源,建立其并网逆变器的诺顿等效模型。在此基础上,分析非线性负荷和DG的谐波产生机理。(3)基于谐波潮流计算的方法分析了有源配电网的谐波特性。分别给出谐波潮流的交替迭代法和解耦法的原理、步骤以及特点。通过算例分析,得到DG接入台数以及接入位置对系统基波和谐波的影响规律,指导DG的并网策略。(4)提出有源配电网的谐波应对策略。对DG复合控制,利用其剩余容量,对谐波进行主动治理,同时采取一定的协调控制策略使谐波功率在多台DG之间合理分配。为弥补DG治理效果的不足,采用有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)进行集中治理。基于牵制控制的思想提出APF的优化布点策略,实现控制少数节点而使整个系统的电能质量达到最佳的目的,对谐波治理设备安装点的选取有指导意义。