基于DSP控制的并联型有源电力滤波器的研究.pdf
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1、合肥工业大学硕士学位论文基于DSP控制的并联型有源电力滤波器的研究姓名:王英申请学位级别:硕士专业:电力电子与电力传动指导教师:张国荣20090401基于D S P 控制的并联型有源电力滤波器的研究摘要随着电力电子技术的飞速发展,越来越多的电力电子装置被广泛应用于工农业生产和人民生活中。电力电子装置在提高工农业生产效率和人民生活水平的同时,由于其非线性负载的特性,使谐波电流和无功电流大量注入电网,给电网带来了大量的电能质量问题。传统的L C 无源电力滤波器由于其存在只能吸收固定频率的谐波,并且容易发生并联谐振的缺点,使得其必将被有源电力滤波器取代。有源电力滤波器的优点是能够实现谐波抑制和无功功
2、率补偿双重功能,并且对谐波频率和幅值都在变化的负载也能进行很好的补偿,这极大的弥补了传统的L C 无源电力滤波器的缺陷。本文首先介绍了有源电力滤波器的分类和结构形式、工作原理和主电路的拓扑结构。对基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法进行了深入的研究和分析,针对其存在的不足,提出了一种基于自适应神经网络的谐波电流检测方法。分别建立了三相三线制和三相四线制电容中点式有源电力滤波器的主电路数学模型,在此基础上对适用于不同拓扑的控制策略分别进行了论述和研究。对于三相三线制系统的两种控制策略进行了研究:基于检测负载电流和基于检测直流侧电容电压的控制策略。针对三相四线制系统的特点,采用了基于零序电流分离的检
3、测和控制方法。对文中提出的检测方法和控制策略,均在P S I M 和M A T L A B 软件环境建立了仿真模型,通过仿真验证了其正确性和可行性。最后本文设计了一台基于D S P 的样机,在样机上对基于瞬时无功功率理论的检测方法和控制策略进行了实验研究,实验结果证明了理论的正确性。关键词:有源电力滤波器:瞬时无功功率理论;谐波检测;自适应神经网络;控制策略;P S I M 建模;M A T L A B 建模;D S PR e s e a r c ho fS h u n tA c t i v eP o w e rF i l t e rB a s e do nD S PC o n t r o l
4、A b s t r a c tA l o n gw i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fp o w e re l e c t r o n i ct e c h n i q u e,a ni n c r e a s i n gn u m b e ro fp o w e re l e c t r o n i ce q u i p m e n t sa r ew i d e l yu s e di ni n d u s t r ya n da g r i c u l t u r ep r o d u c t i o na n dp e o p l e
5、 Sd a i l yl i f e T h ep o w e re l e c t r i ce q u i p m e n t sh a v et h ec h a r a c t e r i s t i co fn o n l i n e a rl o a d s T h e yg i v er i s et om u c hh a r m o n i c s a n dr e a c t i o np o w e rc u r r e n ti n t op o w e rg r i da n db r i n ga b o u tal o to fp o w e rq u a l i
6、 t yp r o b l e m s T r a d i t i o n a lL Cp a s s i v ep o w e rf i l t e r ss h o u l db er e p l a c e db ya c t i v ep o w e rf i l t e ri nt h ef u t u r e,b e c a u s eo fi t ss h o r t a g et h a ti tc a no n l ya b s o r bt h eh a r m o n i c so ff i x e df r e q u e n c ye a s i l ym a k e
7、p a r a l l e lr e s o n a n c e A c t i v ep o w e rf i l t e rh a sa na d v a n t a g ea n di tc a na c h i e v et h ef u n c t i o no fh a r m o n i c sa n dr e a c t i o np o w e rc o m p e n s a t i o n A n di tc a na l s ow e l lc o m p e n s a t et h eo b j e c t so fw h i c hf r e q u e n c
8、ya n da m p l i t u d ec h a n g e sa tt h es a m et i m e,t h i so v e r c o m e st h es h o r t a g eo ft h eL Cp a s s i v ep o w e rf i l t e r sv e r ym u c h F i r s t l y,t h ec a t e g o r i z a t i o n,o p e r a t i o np r i n c i p l ea n dm a i nc i r c u i t St o p o l o g i e so fa c t
9、i v ep o w e rf i l t e ra r ei n t r o d u c e di nt h i sp a p e r T h eh a r m o n i cd e t e c t i o nm e t h o db a s e do ni n s t a n t a n e o u sr e a c t i v ep o w e rt h e o r yi sr e s e a r c h e di nd e t a i l C o n c e r n i n gi t ss h o r t c o m i n g,an o v e lh a r m o n i cd e
10、 t e c t i o nm e t h o db a s e do na d a p t i v en e u r a ln e t w o r k si sp r o p o s e d T h em a t hm o d e l so ft h r e e p h a s et h r e e w i r ea n dt h r e e-p h a s ef o u r w i r ec a p a c i t a n c e m i d p o i n ta c t i v ep o w e rf i l t e ra r ef o u n d e ds e p a r a t e
11、l y,o nt h eb a s et h ec o n t r o ls t r a t e g i e ss u i t a b l ef o rd i f f e r e n tt o p o l o g i e sa r ed i s c u s s e da n dr e s e a r c h e d F o rt h r e e p h a s et h r e e w i r es y s t e m st w oc o n t r o ls t r a t e g i e sa r er e s e a r c h e d,s t r a t e g i e sb a s
12、e do nl o a dc u r r e n td e t e c t i o na n do nD Cc a p a c i t a n c e s v o l t a g ed e t e c t i o n F o rt h r e e p h a s ef o u r w i r es y s t e m s,ah a r m o n i cd e t e c t i o na n dc o n t r o lm e t h o db a s e do nz e r o o r d e rc u r r e n ta b r u p t i o na r ea p p l i e
13、d P S I Ma n dM A T L A Bm o d e l sc o r r e s p o n d i n gt ot h ed e t e c t i o nm e t h o d sa n dc o n t r o ls t r a t e g i e sp r o p o s e di nt h i sp a p e ra r eg i v e n,t h e i rv a l i d i t ya n df e a s i b i l i t ya r ev a l i d a t e db ys i m u l a t i o n F i n a l l yap r o
14、t o t y p eb a s e do nD S Pi sd e s i g n e d T h ee x p e r i m e n t so fh a r m o n i cc u r r e n td e t e c t i o nm e t h o da n dc o n t r o ls t r a t e g yb a s e do ni n s t a n t a n e o u sr e a c t i v ep o w e rt h e o r yh a v ed o n eo ni t,a n dt h er e s u l tv e r i f i e st h et
15、 h e o r y v a l i d i t y K e y w o r d s:a c t i v ep o w e rf i l t e r s;i n s t a n t a n e o u sr e a c t i o np o w e rt h e o r y;h a r m o n i c sI Id e t e c t i o n;a d a p t i v en e u r a ln e t w o r k s;c o n t r o ls t r a t e g y;P S I Mm o d e l;M A T L A Bm o d e l;d i g i t a ls
16、i g n a lp r o c e s s i n gI I I插图清单图2 1 电压型有源电力滤波器8图2 2 电流型有源电力滤波器8图2 3 有源电力滤波器的系统构成分类9图2-4 有源电力滤波器的原理图1 0图2 5 三相三线制有源电力滤波器1 1图2 6 三相全桥主电路拓扑1 1图2 7 三桥臂电容中点式并联滤波器结构1 2图2 8 三相四桥臂并联滤波器结构1 2图2-9 三单相全桥并联滤波器结构1 2图3 1 仅一1 3 坐标系中的瞬时功率定义1 5图3 2 仅D 坐标系中的f。和屯定义1 5图3 3P q 检测方法原理图1 6图3 4f D 一乞检测方法原理图17图3 5 有源电
17、力滤波器仿真模型1 7图3-6f D 一乞检测方法仿真模型1 8图3 7f D 一屯法谐波电流检测结果1 8图3 8 自适应噪声对消技术原理图1 9图3-9 将基波有功电流作为噪声源的原理图一2 0图3 10 将无功和谐波电流作为噪声源的原理图2 1图3 1 1 基于自适应神经网络的谐波电流检测方法的仿真模型2 2图3 1 2 将基波有功电流作为噪声源的自适应滤波器2 2图3 1 3 将无功和谐波电流作为噪声源自适应滤波器2 3图3 1 4 将基波有功电流作为噪声源的仿真结果2 4图3 15 将无功和谐波电流作为噪声源的仿真结果2 4图3 1 6 三相四线系统不平衡负载模型一2 6图3 17
18、适用于电容中点式系统的指令电流运算电路原理2 7图3 1 8 采用零线电流分离法检测谐波仿真2 8图4 1 三相三线制有源电力滤波器主电路3 2图4 2 三相四线制电容中点式有源电力滤波器主电路3 4图4 3 三角波比较电流跟踪控制原理3 6图4 4 滞环比较电流跟踪控制原理3 7图4 5 定时滞环比较电流跟踪控制原理3 7图4 6 检测负载电流谐波的控制策略3 7图4 7 并联型有源电力滤波器电流内环解耦控制结构4 0V I I I图4 8f。电流内环结构4 0图4-9 无扰动时f。电流内环简化结构4 0图4 1 0 检测直流侧电容电压控制策略一4 2图4 1 1 基于检测负载电流的控制策略
19、的仿真结果4 2图4 一1 2 负载电流和系统电流的频谱4 3图4 13 基于检测电容电压的控制策略的仿真结果4 3图4 1 4 负载电流和系统电流的频谱4 4图4 1 5 电容中点式的有源电力滤波器的控制电路4 5图4 16 三相四线制电容中点式补偿电流仿真结果4 6图4 17 直流侧电压波形4 7图5 1 样机的系统构成图4 8图5 2D S P 电源5 V 3 3 V 电路5 2图5 3 直流母线电压采样5 2图5 4 负载和补偿电流采样5 3图5 5 温度采样5 3图5-6 驱动电路5 4图5 7 捕获电路5 4图5 8 通信电路5 5图5-9 人机界面的组成示意图5 5图5 1 0
20、主程序流程图5 7图5 1 1T I M E R l 中断程序流程5 8图5 1 2A D C 中断程序流程5 8图5 1 3C A P 中断程序流程5 9图5 1 4S C I 中断程序流程5 9图5 1 5f。的波形一6 0图5 1 6 己的波形6 0图5 1 7 样机补偿谐波电流的实验结果6 lI X表格清单表1 1I E C l 0 0 0 3 4 标准(对A 类设备)一3表5 13 0 K V A 有源电力滤波器主电路参数5 l表5 2 系统资源分配和程序模块化设计列表5 6X独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加
21、以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得金胆王些厶堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:王莫签字日期:功。7 年锄I2 E l学位论文作者签名:土央签字日期:幻D 7 年嘲I学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解金月墨王些太堂有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权业王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学
22、位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名:王莫签字日期:抽7 年牛月z 日学位论文作者毕业后去向:工作单位:通讯地址:电话:邮编:蓼搠硼期钒矿形1名期签日师字导签致谢值此论文和学业即将完成之际,我要对三年来给予我无私关怀的老师、家人和同学们表示衷心的感谢。首先,我要感谢我的导师张国荣老师。三年研究生生涯,无论生活学习还是课题研究中,张老师都给了我最大的帮助和支持。张老师为人谦和,对学生关爱倍加,视如己出。在科研上,张老师敏捷的思维,严谨治学的态度,忘我并且时常通宵达旦的工作作风,是我一生学习的榜样。在课题的研究过程中,从论文的选题到理论验证,到软件算法的实现,再到最后的样
23、机试验,每一步都倾注了张老师大量的心血。在此向张老师表示我最崇高的谢意!感谢苏建徽老师和茆美琴老师。苏老师渊博的学识,丰富的科研经验和忘我的工作态度都令我敬佩不已,课题研究中遇到的难题,多次在苏老师的指点下都迎刃而解,苏老师给我的指导和教诲使我获益良多。茆老师精深的理论水平和出色的外语水平也令我非常敬佩,感谢茆老师在理论知识和仿真理论等方面给予的帮助和指导。感谢陈林老师软件算法实现和样机调试等多方面给予的帮助和指导。感谢能源所的杜雪芳老师、杜艳老师、张健老师、刘翔老师和刘宁老师等多位老师三年来给予的帮助。感谢与我同届的同学们,三年来我们朝夕相处,相互帮助,留下了美好的记忆,结下了深厚的友情。他
24、们是:于德政、朱国军、王晓刚、董康、武伟、吴胜兵、全江华、贺敬、瞿晓丽、陈轶涵、项若轩和刘程。感谢0 7 级和我同课题组的张学友、马骏、齐国虎和李丹等同学在样机组装和样机调试中给予的帮助。最后感谢我的家人多年来对我的养育和支持,我能够顺利完成学业离不开家人支持。I V作者:王英2 0 0 9 年3 月3 0 日I 1 课题的背景第一章绪论在能源和环境保护问题日益受到关注的今天,人们逐渐认识到电力系统环境净化的必要性。在电网污染越来越严重的情况下,对电能质量的研究和治理自然具有十分重要的意义l l。J。随着现代工业的发展,电力系统中非线性负载大量增加。各种非线性和时变性电子装置如逆变器、整流器及
25、各种开关电源等大规模地应用,其负面效应也日益明显。逆变器、整流器及各种开关电源等电力电子装置中的开关动作时向电网中注入大量的谐波,使得电网中的电压和电流的波形严重失真。电力电子装置已经成为电网最主要的谐波源,对其带来的谐波污染问题的研究也成为了电气电子工程领域的一个关注和研究的热点。目前,不少国家和学术研究组织都制定了研制电力系统和电力电子装置谐波的标准和规定。解决谐波污染问题的途径主要有两种:一是对电力电子设备自身的改进(有源和无源功率因数校正);二是对电网进行谐波补偿。1 2 有源电力滤波器的发展与现状有源电力滤波器的发展最早可以追溯到上世纪6 0 年代末。19 6 9 年B M B IR
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- 基于 DSP 控制 并联 有源 电力 滤波器 研究
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