预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

基于自适应算法的并联型有源电力滤波器的研究的开题报告 一、选题背景及意义 随着电力电子技术的不断发展,越来越多的非线性负载被应用在电力系统中,如电力电子装置、电动机等,在带来便利和高效的同时也带来了许多质量问题。这些设备引入的谐波和电磁干扰对电力系统和周围环境都会造成不良影响。因此,滤波器的研究和应用也变得日益重要。而有源电力滤波器因其具有快速响应、高效、小型化等优点,逐渐成为滤波技术中的主流。并联型有源电力滤波器能够将电力系统中的谐波电流和电压进行有效地抑制,其研究与实现具有较高的研究价值和实际应用价值。 二、研究内容 本研究主要基于自适应算法,通过对并联型有源电力滤波器的结构进行优化和改进,提高其谐波抑制能力和整个滤波系统的控制精度。在控制系统中,将采用LMS和RLS两种自适应算法,分别实现滤波器系数的迭代更新和系数的适应性调整。同时,针对滤波器的控制器输出电流和负载输出电流之间的相位差等问题进行探究和研究,以达到最佳的滤波效果。 三、研究方法 (1)系统建模:对并联型有源电力滤波器进行建模分析,基于常规模型进行模拟仿真和性能分析。 (2)算法设计:设计LMS和RLS两种自适应滤波算法,实现滤波器系数的自适应调整和控制精度提升。 (3)系统实现:在硬件平台上搭建并联型有源电力滤波器控制系统,验证所设计的算法对滤波效果、控制精度等参数的优化效果。 (4)实验评估:通过实验对所设计的算法和系统进行评估和优化,验证其在实际应用中的可行性和有效性。 四、研究预期成果 本研究预期实现以下成果: (1)优化改进并联型有源电力滤波器的结构,提高谐波抑制能力和系统控制精度。 (2)设计LMS和RLS两种自适应算法,实现滤波器系数的自适应调整和控制系统性能优化。 (3)在硬件平台上搭建滤波器控制系统,验证所设计的算法和优化效果。 (4)通过实验评估验证算法和系统优化效果,提高有源电力滤波器在电力系统中的实际应用效果和可行性。 五、研究进度安排 (1)第一阶段(1-2月):文献调研和系统建模,对并联型有源电力滤波器进行建模分析,并开展文献综述。 (2)第二阶段(3-4月):算法设计和仿真,设计LMS和RLS两种自适应滤波算法,在MATLAB平台进行仿真验证。 (3)第三阶段(5-6月):系统实现和调试,搭建硬件平台,实现并联型有源电力滤波器控制系统,并对所设计的算法进行验证和调试。 (4)第四阶段(7-8月):实验评估和数据分析,通过实验对所设计的算法和优化效果进行评估和分析,得出研究成果。 (5)第五阶段(9-10月):论文撰写和论文答辩,对研究过程和成果进行总结和归纳,撰写论文并进行答辩。 六、参考文献 [1]徐晨,王胜飞.基于自适应控制算法的并联型有源电力滤波器[J].电子设计工程,2019(20):99-102. [2]MokhtariM,TaheriM,FathiSH.Anewadaptivetuningalgorithmfortheactivepowerfilters[J].InternationalJournalofElectricalPower&EnergySystems,2016,79:147-155. [3]张亚军,赵建,王君君.基于自适应控制算法的并联型有源电力滤波器[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2018,4(52):16-20.