摘要随着有源滤波器市场的拓展,多电平拓扑结构由于能够提高电压等级及容量等,深受人们的青睐,但是,相比于成熟的两电平技术,多电平结构还存在限制其发展的因素,例如直流侧中点电位问题。因此,了解不同拓扑结构的技术特性及性能,对于针对性的选择具有非常现实的意义。本课题旨在通过分析二、三电平不同的拓扑结构,掌握多电平有源滤波器的工作特性,并重点分析二极管钳位型三电平有源滤波器的特点,利用Matlab仿真分析不同控制策略下与二电平有源滤波器的异同,此外,利用空间矢量调制方式(SVPWM),仿真分析不同工况下,二极管钳位型有源滤波器的性能23025
关键词 :三电平 有源滤波器 空间矢量控制 中点电位
毕业设计说明书(毕业论文)外文摘要
Title The analysis of three-level shunt active filter
Abstract
With the expansion of the active filter market, multi-level topology is favored by people because it can increase the voltage level and capacity, etc. However,compared to the mature two-level technology, multi-level structures also exist its factors that limit its development , for example, the DC side midpoint potential problems. Therefore, understanding the technical characteristics and performance of different topologies, the targeted selection with a very real sense. This paper aims to analyze different topologies of two or three level, master multi-level active filter operating characteristics, and focus on analyzing the characteristics of diode clamp three-level active filter using Matlab simulation analysis of different under the control of similarities and differences between two-level strategy and active filters.In addition, the use of space vector pulse width modulation(SVPWM), simulation of performance under different conditions, diode clamp-type active filter.
Keywords Three-level Active Filter Space Vector Modulation Midpoint potential
目 次
1. 绪论1
1.1背景意义1
1.2谐波的危害…1
1.3有源滤波器的原理和发展过程…1
1.4有源滤波器控制方法…2
1.5本课题研究的主要内容3
2. 有源滤波器基本原理 5
2.1 系统结构… 5
2.2 瞬时无功功率理论… 5
2.3 有源滤波器不同拓扑结构 7
2.4空间矢量控制…10
3. 二极管钳位型三电平有源滤波器中点电位分析…15
3.1 直流侧电容中点电位不平衡原因…15
3.2 中点电位控制方法…16
4. 仿真及结果分析 20
4.1 谐波检测…20
4.2 电流跟踪…22
4.3 SVPWM信号的生成24
4.4仿真分析…32
总结与展望41
致谢… 42
参考文献… 43
1 绪论
1.1 背景意义
70年代以来,电力电子技术逐渐成熟,电力电子装置也随之广泛应用于人们的生产、生活当中,提高了生产效率,改善了人们的生活。但电力电子装置作为非线性负载,使电网电压、电流畸变,产生大量的谐波,增加了线路及设备损耗,降低了电网的稳定性,直接影响电能质量、输变电效率、设备寿命,同样对人们的生产生活带来不利。传统的谐波处理是利用无源滤波器,其存在性能依赖于系统参数,效率低,可能与系统发生谐振等缺陷。为了避免无源滤波器补偿谐波的缺陷,并且希望能够对频率和大小都发生变化的谐波进行补偿,因此,有源滤波器成为人们研究的对象。随着对其研究的不断深入,其良好的性能得以不断的发现与发展,注定会成为今后电力系统谐波抑制的主流。
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