基波磁通补偿的串联混合有源电力滤波器仿真与设计(附件)【字数:11770】

如今,电力电子电路广泛应用于工业设备,如变频系统、电动系统等等,为工业生产带来很大便利的同时,由于这类电子设备自身所具有的非线性阻抗作用会产生大量的谐波电流,会导致许多的不良影响,如系统功率因数变低、效率变低与电网稳态系统被破坏等,不仅如此,一些接入电网的精密仪器和通讯设备也会因此而受到谐波的干扰。因此,提高电能质量的有效利用在近年来已经成为一个非常重要的课题。本文提出了一种基于基波磁通的串联混合有源滤波器对电流进行检测,继而实现谐波抑制的方法.其基本原理是利用逆变器产生一个与非线性负载系统中产生的谐波电流大小相同,方向相反的补偿电流进行相抵消,从而达到抑制或者消除系统中谐波电压的目的。在MATLAB仿真软件系统中建立非线性负载与在混合有源滤波器中注入补偿非线性负载谐波电流的模型,并对仿真结果进行分析。仿真结果表明,该方案具有预期的性能。关键词:谐波、电流检测、电力系统、混合有源滤波器。
目录
第一章 绪论1
1.1 电力电子技术的新发展与在电力系统中的应用2
1.2 谐波问题及危害2
1.3 谐波的抑制方法3
1.4 国内外滤波器的研究现状4
1.5 本文主要安排4
第二章 谐波源、无源有源滤波器的定义与分类6
2.1谐波源的分类6
2.2 无源与有源电力滤波器的分类6
2.2.1 无源电力滤波器的定义与分类6
2.2.2 有源电力滤波器的定义与分类7
2.3 混合型APF的拓扑结构8
2.4 本章小结10
第三章 有源滤波器中的基波(谐波)电流的检测与控制方法11
3.1 有源电力滤波器的谐波测量11
3.2 有源电力滤波器的电流控制12
3.3 本章小结14
第四章 基波磁通补偿的串联混合有源滤波器工作原理15
4.1 基波磁通补偿的串联混合APF工作原理15
4.2 数学建模和仿真分析18
4.3 本章小结25
第五章 仿真分析27
5.1 系统建模27
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/> 5.2 谐波源仿真分析29
5.3 本章小结30
结论(或结语)31
致谢32
参考文献34
第一章 绪论
现代工业的迅猛发展大家有目共睹,科技也不断地在进步,各种高效的电力电子器件也因此应运而生,为了提高公司的生产效率,越来越多的企业开始接触并使用各种电力电子器件。由于电子电力器件日益广泛的应用,其中带来的危害是不可忽视的,因为非线性负载或多或少都会产生出一定量的谐波,继而对电网与电力电子系统都产生严重的影响。由于发电机自身的条件限制,电和网谐波会同时出现与存在并导致变压器都因此而具有少量谐波,这里的谐波一般是指实际生活中从公用电力网络中流出到二极管或者流出到晶闸管整流器的非正弦电流,它会降低电能效用与工业电力系统的电能质量,并且以时变的状态存在于电力系统中。谐波不仅会让电子电力设备不能在额定状态在正常工作,还会对信号通讯造成干扰。为了改善这个问题,众多针对于将电力系统中的谐波消除或者抑制的方法被提了出来[1]。
一般来说,无源LC滤波器大多用于消除线路电流谐波和提高负载功率这些方面。然而,在实际应用中,这些被动过滤器存在以下缺点:

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