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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代工業(yè)技術的發(fā)展,諸多基于電力電子技術的非線性負荷應用到低壓配電網當中,在提高電能使用效率的同時也向配電網中注入了大量諧波,導致電氣環(huán)境受到諧波污染,影響用電安全。尤其在城市電網中隨著家用電器的自動化程度日益提高,對電能質量提出了更高的要求。
針對配電網中背景諧波和不平衡負載引發(fā)的電能質量下降問題,依托國網科技項目開發(fā)了一套具有處理負載不平衡能力的背景諧波隔離(BHI)裝置,能較好改善居民小區(qū)的電能質量問題。本文首先介紹
2、了低壓配電網中諧波的產生、危害和治理措施。然后選擇了BHI的主電路結構—背靠背式拓撲結構,其中整流側采用三相三橋臂,逆變側采用三相四橋臂,并搭建了相應的數(shù)學模型。在對比了整流側常用的幾種控制方法的基礎上,決定采用基于dq坐標變換的電壓前饋解耦控制策略,不僅有效隔離了網側背景諧波,而且為逆變側提供了穩(wěn)定的直流電壓。為較好的處理負載不平衡問題,逆變側在基于對稱分量法分序控制的基礎上,給出一種基于復系數(shù)濾波器的正負序電壓外環(huán)同步控制的分序控制
3、策略,該方法一方面能提高正負序分量的分離精度,另一方面能降低負載不平衡引起的電壓畸變,實現(xiàn)負載電壓正弦化輸出,提高配電網供電質量;為有效降低零序分量對負載電壓的影響,采用比例諧振(PR)控制實現(xiàn)對零序分量的無靜差跟蹤。另外詳細介紹了空間矢量脈寬調制策略(SVPWM)的控制原理。
在理論分析的基礎上,運用PSCAD/EMTDC搭建了相應的仿真模型,仿真過程中著重分析了系統(tǒng)抑制諧波和處理不平衡負載的能力,相應結果表明BHI系統(tǒng)能較
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