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【6h】

电力系统谐波抑制及综合补偿研究

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1绪论

1.1电力系统谐波产生及危害、研究现状及方向

1.2电力系统谐波抑制、无功补偿技术发展

1.2.1谐波的抑制方法及存在的问题

1.2.2无功补偿方法及存在的问题

1.3有源电力滤波器基本原理

1.4有源电力滤波器的理论技术研究

1.5论文的主要内容及工作

2谐波分析基本理论

2.1谐波分析原理及实现

2.2谐波分析技术

2.3小波变换基本原理

2.4基于快速傅立叶变换的谐波算法

3基于复序列加窗插值SRFFT的快速小波变换检测法

3.1加窗插值的复序列SRFFT

3.2信号快速分解及重建

3.2.1信号的快速分解分析

3.2.2信号的重建算法分析

3.3模拟分析

4并联型APF综合补偿谐波、无功电流仿真研究

4.1传递函数模型法仿真

4.1.1谐波、无功电流检测模型

4.1.2补偿电流跟踪控制模型

4.1.3逆变器(PWM)模型

4.2主电路交流侧电感、直流侧电压和电容选取

4.3基于MATLAB的SAPF系统构建与仿真分析

5APF动态补偿特性研究

5.1APF补偿性能分析

5.1.1衡量APF补偿性能的基本要素

5.1.2影响APF补偿性能的因素

5.1.3APF相位误差对补偿效果的影响

5.2指令计算、PWM控制引起的延时对补偿性能的影响分析

5.3延时环节补偿方法

结束语

作者在攻读硕士期间发表论文情况

致谢

参考文献

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摘要

在介绍谐波产生危害及研究方向的基础上,概述谐波抑制和无功补偿方法及存在的问题,分析有源电力滤波器理论技术研究。通过对谐波检测算法的分析提出一种有效的基于复序列加窗插值SRFFT的快速小波变换谐波检测算法,并对该算法进行模拟分析。把该检测算法应用于并联型有源电力滤波器(SAPF)的谐波、无功综合补偿仿真中,并通过函数传递法组建仿真模型,进行仿真分析。在实际工作中,APF的各个环节存在不可避免的时间延迟,因此对影响APF实时补偿的因素进行分析,着重对由谐波电流指令计算及PWM控制引起的补偿延时进行研究,通过分析在全数字及模数混合两种控制方式下产生时间延迟的原因,给出实现无差控制条件,且在此基础上提出了一种可以使APF无论对稳态负载还是变化负载都具有良好补偿效果的简单相位补偿法。

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