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电能统一电能质量调节器谐波检测和制约对策仿真查抄袭率理工

收藏本文 2024-01-30 点赞:7779 浏览:21929 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:随着电力电子技术的进展,各种精密仪器的利用不断增加,相应带来了多种电能质量不足。例如:欠电压、电压跌落、谐波污染、电压上升、过电压、电源频率变化、电压波动或闪变、电压不平衡等。目前,实践证明有源滤波技术能有效改善电能质量,其中的UPQC可以合理解决多种电能质量不足,既可以使得畸变波形得到补偿,也可以起到动态电压恢复器的作用,成为当前的探讨热门。本论文首先阐述了UPQC的探讨背景和作用,接着阐述了拓扑结构的类型及特点,最后论述了当前比较关注的联合制约策略,由于现存的论述浅析过于复杂,本论文采取了分别制约的思想,补偿效果也能满足要求。在了解系统结构和工作原理的基础上,比较了几种常用检测策略,最后选用了适合于UPQC指令信号检测的dq0法;本论文重点放在了制约策略的探讨上,通过对目前广泛利用的几种跟踪型PWM制约方式的比对,采取了双向定时制约瞬时值比较法补偿UPQC并联单元的谐波电流,其克服了传统单向定时制约瞬时值比较法局部稳定性的缺点;UPQC串联单元的制约策略采取的是改善的空间电压矢量法,简化了运算,提升了系统的补偿精度。最后,当电网发生过电压或欠电压、电压短时跌落、负载突变等不足时,使统一电能质量调节器、串联APF和并联APF分别补偿上面陈述的不足。仿真试验结论验证了UPQC兼具并联型APF和串联型APF两者优势,具有较好的补偿特性,可以综合解决电力系统中的很多电能质量不足。关键词:电能质量论文统一电能质量调节器论文电流补偿论文电压补偿论文仿真论文

    中文摘要4-5

    ABSTRACT5-10

    第一章 绪论10-16

    1.1 引言10

    1.2 电能质量不足的定义及危害10-12

    1.2.1 电能质量不足的定义10-11

    1.2.2 电能质量不足的危害11-12

    1.3 提升电能质量的策略12-13

    1.4 电能质量的标准13-14

    1.5 UPQC 技术的探讨近况14

    1.6 本论文主要探讨工作14-16

    第二章 统一电能质量调节器的拓扑结构与制约案例16-26

    2.1 引言16

    2.2 UPQC 的拓扑结构及原理16-19

    2.2.1 UPQC 的基本拓扑结构16-18

    2.2.2 UPQC 的基本工作原理18-19

    2.3 UPQC 其他拓扑结构19-21

    2.3.1 混合型 UPQC19

    2.3.2 直流隔离型 UPQC19-20

    2.3.3 主回路拓扑型 UPQC20-21

    2.4 UPQC 协调制约概述21-24

    2.5 本章小结24-26

    第三章 统一电能质量调节器指令信号的检测策略26-40

    3.1 引言26

    3.2 有源电力滤波器谐波电流检测策略的进展近况26-27

    3.3 谐波检测算法27-33

    3.3.1 基于 MALLAT 算法的小波多分辨率法27-29

    3.3.2 基于瞬时无功功率论述的谐波电流检测算法29-32

    3.3.3 低通滤波器的影响32-33

    3.4 本论文采取的检测法33-38

    3.4.1 指令电压的检测策略33-36

    3.4.2 指令电流的检测策略36-38

    3.5 本章小结38-40

    第四章 统一电能质量调节器的制约对策40-52

    4.1 引言40

    4.2 电流跟踪制约40-44

    4.2.1 电流跟踪制约法综述40-42

    4.2.2 本论文采取的电流制约策略42-44

    4.3 电压跟踪制约方式44-50

    4.3.1 三相逆变器 PWM 技术综述44-45

    4.3.2 三相逆变器空间电压矢量的基本原理45-47

    4.3.3 改善的 SVPWM 的快速制约算法47-50

    4.3.4 直流侧电压制约50

    4.4 本章小结50-52

    第五章 统一电能质量调节器的参数设计与仿真52-66

    5.1 引言52

    5.2 主电路设计52-55

    5.2.1 主电路参数设计52-55

    5.2.2 功率开关器件的选择55

    5.3 统一电能质量调节器的仿真模型55-57

    5.4 电压补偿部分仿真验证57-58

    5.4.1 电压检测仿真结果57-58

    5.4.2 电压补偿环节验证58

    5.5 电流补偿部分仿真验证58-60

    5.5.1 电流检测环节验证59-60

    5.5.2 电流补偿环节验证60

    5.6 统一电能质量调节器的仿真实现60-65

    5.6.1 单独补偿负载谐波的仿真61-63

    5.6.2 补偿电源电压短时跌落时的仿真63-64

    5.6.3 补偿电源过电压或欠电压和负载谐波时的仿真64

    5.6.4 补偿负载突变时的仿真64-65

    5.7 本章小结65-66

    第六章 结论与展望66-68

    6.1 本论文总结66

    6.2 工作展望66-68

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