并联型APF控制策略及输出滤波器研究的中期报告.docx
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并联型APF控制策略及输出滤波器研究的中期报告.docx
并联型APF控制策略及输出滤波器研究的中期报告一、背景介绍为了满足新能源发电的快速发展,电网规模不断扩大,不断增加新能源发电,如风电、太阳能等。但是由于这些新能源发电系统的随机性、波动性和间歇性,很难保证电能的稳定输出,这就给电力系统的稳定运行带来了很大的挑战。因此,为了保证电力系统的可靠运行,需要采用一些控制技术来解决这些问题。响应地,经过长期的探索和研究,人们发现,使用并联型有源功率滤波器(APF)可以有效地控制电压和电流的质量,这是因为可以通过APF对电压和电流进行补偿,从而抑制电力电子设备引起的谐
并联型APF控制策略及输出滤波器研究.docx
并联型APF控制策略及输出滤波器研究一.引言在电力系统中,谐波污染是一大问题。由于大量非线性负载的存在,电网中谐波电流和电压会引起电力设备及电网的损坏。因此,谐波滤波器作为一种有效的控制方式被广泛采用。其中,主动功率滤波器(APF)具有响应速度快、适应性强和滤波率高等优点,近年来,受到了广泛关注。本文将主要探讨并联型APF控制策略以及输出滤波器的研究,包括控制策略的原理、具体实现方法,以及输出滤波器的设计和参数选择等方面。二.并联型APF基本原理APF的基本工作原理是根据检测到的电压和电流信号,经过电路处
并联型APF控制策略及输出滤波器研究的任务书.docx
并联型APF控制策略及输出滤波器研究的任务书任务书一、任务背景随着电力系统中非线性负载的快速增加和电力质量问题的突出,无功功率补偿技术得到了广泛应用。其中,主动滤波器(APF)是最常用的方法之一,它可以通过对不良负载引起的谐波电流进行反相补偿,从而消除谐波电流,进而改善电力质量。在实际应用中,APF主要分为串联型和并联型两种结构。两种结构各有优缺点,但并联型较易于控制和应用。当前,并联型APF控制器主要采用电流控制法和双闭环控制法。然而,由于并联型APF电压质量较低,因此需要在控制器输出端增加恒流输出滤波
并联型APF控制技术与工程应用的中期报告.docx
并联型APF控制技术与工程应用的中期报告一、研究背景随着智能电网和电力自由化的发展,电网功率质量问题变得更加严重,如电流谐波、电压波动等问题。通过引入有源功率滤波器(APF)来改善电网容易实现。反向控制策略是APF的典型控制方法,但其针对不同的负载变化功能有些不足。并联型APF是近年来发展起来的一种在多种复杂电网负载下提高电网质量的新型APF控制技术。此研究的主要目的是提高现有的并联型APF在不同运行条件下的电能质量控制性能。二、研究方法1.对并联型APF进行建模,分析其特性参数及控制策略。2.基于MAT
基于容错控制的并联型APF研究的开题报告.docx
基于容错控制的并联型APF研究的开题报告一、研究背景电力质量问题的增加,严重影响了电力系统的正常运行。随着不断增加的电力负荷以及越来越复杂的用电设备,各种谐波、噪声和电磁干扰等问题也随之增加。为了解决这些问题,出现了诸如有源电力滤波器(ActivePowerFilter,APF)等新型电力质量治理的技术。APF是一种能够主动消除电力系统谐波干扰的有源过滤器。目前,APF被广泛应用于电力变频调速器、计算机服务器、电子工厂、大型电力机车、电力变压器、广播电视接收器等电力领域。APF并联型控制系统由于具有高动态