CN111313423A - 一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法 - Google Patents
一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111313423A CN111313423A CN201911184773.9A CN201911184773A CN111313423A CN 111313423 A CN111313423 A CN 111313423A CN 201911184773 A CN201911184773 A CN 201911184773A CN 111313423 A CN111313423 A CN 111313423A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- current
- drop value
- voltage drop
- overmodulation
- voltage
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000011217 control strategy Methods 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/01—Arrangements for reducing harmonics or ripples
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J1/00—Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
- H02J1/02—Arrangements for reducing harmonics or ripples
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/20—Active power filtering [APF]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
本发明公开了一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法,其包括以下步骤:S1、采集电网电压,并求出电网电压的幅值;S2、采集负载电流,得到负载电流谐波分量;S3、计算出谐波补偿电流在电抗器上产生的电感压降值;S4、计算出最大调制度下变流器网侧电抗器上的最大压降值;S5、将电感压降值与最大压降值进行比较,若前者小于后者,则判定未出现过调制现象,若前者大于后者,说明系统过调制;S6、若出现过调制现象,将各次谐波补偿电流幅值进行等比例缩放,使系统运行在线性工作区,比例系数为步骤S4与步骤S3计算输出值的比值。本发明提高了系统稳定性,有效抑制了系统过调制现象。
Description
技术领域
本发明涉及一种有源电力滤波器并网控制的方法,尤其是一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法。
背景技术
近年来,随着电力电子设备应用的日益广泛,其对电网的谐波污染也日益严重,电能质量的下降将会影响到其他电子设备的稳定运行。有源电力滤波器可通过抵消负载谐波源产生的谐波来实现对电网谐波的治理。谐波补偿电流的大小取决于负载谐波源产生的谐波大小,而各次谐波电流的最大输出能力由系统控制参数决定。在大功率应用场合,系统的稳定运行尤其重要,然而当谐波补偿电流过大时,将会引起系统过调制,使系统控制失稳,严重时甚至损坏设备。在现有控制策略中,针对有源电力滤波器控制引起的过调制抑制控制方案比较少,因此,针对此问题,本发明提出了一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法。
发明内容
本发明的目的在于解决上述技术问题而提供一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法,与现有控制方法相比,可以避免由于系统控制引起的过调制现象。
为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法,包括以下步骤:
S1、通过电压传感器采集电网电压,并求出电网电压的幅值;
S2、通过电流传感器采集负载电流,然后经过谐波检测方法得到负载电流谐波分量;
S3、根据基尔霍夫电压定律计算出谐波补偿电流在电抗器上产生的电感压降值;
S4、根据基尔霍夫电压定律计算出最大调制度下变流器网侧电抗器上的最大压降值;
S5、将步骤S3中得到的电感压降值与步骤4中得到的最大压降值进行比较,若前者小于后者,则判定未出现过调制现象,若前者大于后者,说明系统过调制;
S6、若出现过调制现象,将各次谐波补偿电流幅值进行等比例缩放,使系统运行在线性工作区,比例系数为步骤S4与步骤S3计算输出值的比值。
本发明的有益效果是:本发明的方法能够有效抑制系统过调制现象,提高系统运行稳定性;与现有控制方案相比,可实现系统在线实时控制系统运行在线性控制区内,当谐波补偿电流过大时,防止系统出现过调制现象。
附图说明
图1为有源电力滤波器电流线性控制方法框图;
图2为过调制抑制模块实现框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明:
有源电力滤波器在谐波补偿和无功补偿应用场合,主要采用电压外环和电流内环双闭环控制。其中电压外环控制直流母线电压,电流内环控制谐波补偿电流,为了防止系统出现过调制现象,加入了抑制系统调制的线性控制策略,可以实现在线实时调整系统运行在线性工作区,避免过调制。
图1为有源电力滤波器电流线性控制方法框图,主要包括直流母线电压外环、谐波检测、过调制抑制和电流内环控制。对于过调制处理,具体实施如图2所示,包括以下步骤:
步骤1:通过电压传感器采集电网电压ug,并求出电网电压的幅值ugm。
步骤2:通过电流传感器采集负载电流iL,然后经过谐波检测方法得到负载电流谐波分量iLh。
步骤3:根据基尔霍夫电压定律计算出谐波补偿电流在电抗器上产生的电感压降值uL。
式中,L为电抗器的感值,Ts为系统控制周期;
由式(1)可知,谐波电流在过零点处的导数最大,此时对应的电感压降最大,判断过零点前后两个时刻的电流差值为ΔiLh。
步骤4:根据基尔霍夫电压定律计算出最大调制度下,变换器网侧电抗器上的最大压降值uLmax。
uLmax=m·N·udcRef-ugm (2)
式中,m为有源电力滤波器直流电压利用率,即调制度,N为有源电力滤波器中H桥级联个数,udcRef为单个H桥直流侧参考电压值。
步骤5:将步骤3中得到的电感压降值uL与步骤4中得到的最大压降值uLmax进行比较,若前者小于后者,则判定未出现过调制现象,谐波补偿电流不进行等比例缩放,对应的比例系数k为1;若前者大于后者,说明系统过调制,将各次谐波补偿电流幅值进行等比例缩放,使系统运行在线性工作区。
步骤6:若出现过调制现象,谐波补偿电流缩放比例系数为步骤4与步骤3计算输出值的比值。
步骤7:经过过调制抑制处理后的谐波补偿电流为:
i′Lh=k·iLh (4)
本发明的一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法,在现有控制的基础上,加入调制度线性控制,实时优化系统稳定运行性能,使有源电力滤波器工作在线性区。本发明具有以下优点:提高系统的稳定运行性能,在线实时控制有源电力滤波器工作在线性区域内,防止出现过调制现象。
综上所述,本发明的内容并不局限在上述的实施例中,本领域的技术人员可以在本发明的技术指导思想之内提出其他的实施例,但这些实施例都包括在本发明的范围之内。
Claims (1)
1.一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、通过电压传感器采集电网电压,并求出电网电压的幅值;
S2、通过电流传感器采集负载电流,然后经过谐波检测方法得到负载电流谐波分量;
S3、根据基尔霍夫电压定律计算出谐波补偿电流在电抗器上产生的电感压降值;
S4、根据基尔霍夫电压定律计算出最大调制度下变流器网侧电抗器上的最大压降值;
S5、将步骤S3中得到的电感压降值与步骤4中得到的最大压降值进行比较,若前者小于后者,则判定未出现过调制现象,若前者大于后者,说明系统过调制;
S6、若出现过调制现象,将各次谐波补偿电流幅值进行等比例缩放,使系统运行在线性工作区,比例系数为步骤S4与步骤S3计算输出值的比值。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911184773.9A CN111313423B (zh) | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911184773.9A CN111313423B (zh) | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111313423A true CN111313423A (zh) | 2020-06-19 |
CN111313423B CN111313423B (zh) | 2023-11-28 |
Family
ID=71146636
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911184773.9A Active CN111313423B (zh) | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111313423B (zh) |
Citations (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07142958A (ja) * | 1993-11-19 | 1995-06-02 | Toshiba Corp | アクティブフィルタとその制御装置 |
JPH09171414A (ja) * | 1995-12-20 | 1997-06-30 | Hitachi Ltd | アクティブフィルタの制御装置 |
JPH1014108A (ja) * | 1996-06-25 | 1998-01-16 | Railway Technical Res Inst | 並列形アクティブフィルタ |
JP2000004539A (ja) * | 1998-06-12 | 2000-01-07 | Toyo Electric Mfg Co Ltd | 電圧検出形アクティブフィルタの高調波電圧検出装置 |
CN101017978A (zh) * | 2007-02-15 | 2007-08-15 | 湖南大学 | 大功率有源滤波器的控制方法 |
CN101997314A (zh) * | 2010-11-19 | 2011-03-30 | 长沙理工大学 | 有源滤波器选择性补偿无功功率的控制方法和系统 |
CN102570481A (zh) * | 2012-02-03 | 2012-07-11 | 中冶南方工程技术有限公司 | 晶闸管控制电抗器电感量的计算方法 |
CN102832642A (zh) * | 2012-09-12 | 2012-12-19 | 湖南大学 | 一种微源并网电能质量控制系统控制方法 |
CN102916430A (zh) * | 2012-11-15 | 2013-02-06 | 国电南京自动化股份有限公司 | 一种针对容性负载的并联型有源电力滤波器谐波补偿方法 |
JP2014096904A (ja) * | 2012-11-08 | 2014-05-22 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 高調波吸収回路および高圧受電設備 |
CN104362841A (zh) * | 2014-12-02 | 2015-02-18 | 中国矿业大学 | 一种18脉波整流系统谐波抑制系统及方法 |
CN104993487A (zh) * | 2015-07-09 | 2015-10-21 | 泰州学院 | 用于电压源型非线性负载谐波补偿的sapf控制方法 |
CN105720604A (zh) * | 2016-03-30 | 2016-06-29 | 天津瑞能电气有限公司 | 一种电网过电压的网侧逆变器过调制抑制方法 |
CN107017662A (zh) * | 2017-04-27 | 2017-08-04 | 天津瑞能电气有限公司 | 一种基于pi补偿器的并网逆变器高电压穿越控制方法 |
CN107294139A (zh) * | 2017-06-21 | 2017-10-24 | 燕山大学 | 一种电流源并网变换器控制方法 |
KR20170123010A (ko) * | 2016-04-28 | 2017-11-07 | 엘에스산전 주식회사 | 컨버터 시스템의 댐핑 장치 및 방법 |
CN107863775A (zh) * | 2017-11-29 | 2018-03-30 | 南京航空航天大学 | 一种适用于有源电力滤波器选择性谐波补偿的电流控制算法 |
CN109449941A (zh) * | 2018-10-22 | 2019-03-08 | 北京印刷学院 | 基于虚拟阻抗控制的电压源工作模式有源滤波器控制方法 |
-
2019
- 2019-11-27 CN CN201911184773.9A patent/CN111313423B/zh active Active
Patent Citations (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07142958A (ja) * | 1993-11-19 | 1995-06-02 | Toshiba Corp | アクティブフィルタとその制御装置 |
JPH09171414A (ja) * | 1995-12-20 | 1997-06-30 | Hitachi Ltd | アクティブフィルタの制御装置 |
JPH1014108A (ja) * | 1996-06-25 | 1998-01-16 | Railway Technical Res Inst | 並列形アクティブフィルタ |
JP2000004539A (ja) * | 1998-06-12 | 2000-01-07 | Toyo Electric Mfg Co Ltd | 電圧検出形アクティブフィルタの高調波電圧検出装置 |
CN101017978A (zh) * | 2007-02-15 | 2007-08-15 | 湖南大学 | 大功率有源滤波器的控制方法 |
CN101997314A (zh) * | 2010-11-19 | 2011-03-30 | 长沙理工大学 | 有源滤波器选择性补偿无功功率的控制方法和系统 |
CN102570481A (zh) * | 2012-02-03 | 2012-07-11 | 中冶南方工程技术有限公司 | 晶闸管控制电抗器电感量的计算方法 |
CN102832642A (zh) * | 2012-09-12 | 2012-12-19 | 湖南大学 | 一种微源并网电能质量控制系统控制方法 |
JP2014096904A (ja) * | 2012-11-08 | 2014-05-22 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 高調波吸収回路および高圧受電設備 |
CN102916430A (zh) * | 2012-11-15 | 2013-02-06 | 国电南京自动化股份有限公司 | 一种针对容性负载的并联型有源电力滤波器谐波补偿方法 |
CN104362841A (zh) * | 2014-12-02 | 2015-02-18 | 中国矿业大学 | 一种18脉波整流系统谐波抑制系统及方法 |
CN104993487A (zh) * | 2015-07-09 | 2015-10-21 | 泰州学院 | 用于电压源型非线性负载谐波补偿的sapf控制方法 |
CN105720604A (zh) * | 2016-03-30 | 2016-06-29 | 天津瑞能电气有限公司 | 一种电网过电压的网侧逆变器过调制抑制方法 |
KR20170123010A (ko) * | 2016-04-28 | 2017-11-07 | 엘에스산전 주식회사 | 컨버터 시스템의 댐핑 장치 및 방법 |
CN107017662A (zh) * | 2017-04-27 | 2017-08-04 | 天津瑞能电气有限公司 | 一种基于pi补偿器的并网逆变器高电压穿越控制方法 |
CN107294139A (zh) * | 2017-06-21 | 2017-10-24 | 燕山大学 | 一种电流源并网变换器控制方法 |
CN107863775A (zh) * | 2017-11-29 | 2018-03-30 | 南京航空航天大学 | 一种适用于有源电力滤波器选择性谐波补偿的电流控制算法 |
CN109449941A (zh) * | 2018-10-22 | 2019-03-08 | 北京印刷学院 | 基于虚拟阻抗控制的电压源工作模式有源滤波器控制方法 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
侯立军,庞仁杰,刘馨芳,蔚飞,王姜骅: "微网储能逆变器并联下的零序环流控制", 《电气传动》, pages 32 - 36 * |
张振环,刘会金,李琼林,张全明: "基于欧拉–拉格朗日模型的单相有源电力滤波器无源性控制新方法", 《中国电机工程学报》, pages 38 - 43 * |
申明,张晓斌: "有源调谐型混合滤波器直流侧电压的研究", 《电网技术》, pages 1937 - 1943 * |
许祥威,骆皓,侍正坤,赵家欣,倪喜军。: "分数槽集中绕组双转子感应电机电磁耦合特性的分析", 《微电机》, pages 35 - 39 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111313423B (zh) | 2023-11-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111193287B (zh) | 基于陷波器和比例谐振控制器的光伏并网控制方法及系统 | |
CN105375523B (zh) | 一种风电全功率变流器高电压穿越控制方法 | |
CN107069809A (zh) | 一种直驱风电变流器高电压穿越控制方法 | |
CN112600234B (zh) | 一种改善柔性直流换流器等效阻抗的控制方法和装置 | |
CN110718934A (zh) | 一种适应电网阻抗变化的llcl并网逆变器谐振抑制方法 | |
CN112928758A (zh) | 一种有源阻尼的控制系统及方法 | |
CN108321831B (zh) | 一种铁路功率调节器滤波电感参数不确定的控制方法 | |
CN112701894A (zh) | 考虑桥臂电流的环流注入mmc模块电压波动抑制方法 | |
CN113991634A (zh) | 储能变换器二次谐波电流抑制与动态特性优化的控制方法 | |
CN111509767B (zh) | 一种风电双馈变流器高电压穿越控制方法 | |
CN115833276B (zh) | 一种双馈风机故障穿越控制方法及设备 | |
CN110277798B (zh) | 一种基于lcl型光伏逆变器的pir优化控制方法 | |
CN108134391B (zh) | 一种用于电网电压波形畸变的三相pwm整流器的控制方法 | |
CN111431176A (zh) | 一种基于自适应控制的通用电能质量控制器闭环控制方法 | |
CN107479386B (zh) | 一种适用于弱电网的并网逆变器改进h∞控制方法 | |
CN116706990A (zh) | 一种应用于光伏系统的构网型控制方法与系统 | |
CN111313423A (zh) | 一种优化的有源电力滤波器电流线性控制方法 | |
CN114499257B (zh) | 一种低短路比下提高并网逆变器稳定性的控制方法 | |
CN114389309B (zh) | 一种基于功率圆约束的配网风机变流器低电压穿越外环控制方法 | |
CN116365830A (zh) | 一种基于网络构造型变换器的负序电流抑制系统及方法 | |
CN105870972B (zh) | 一种光伏微网pwm逆变器的智能控制系统 | |
CN113395000B (zh) | 基于电流观测器的pwm脉宽动态调节及其中点平衡方法 | |
CN112523943B (zh) | 一种抑制直驱风机暂态过电压的附加控制方法及系统 | |
CN114336736A (zh) | 一种基于电流型控制的储能逆变器并网系统稳定性改善方法 | |
CN114784845A (zh) | 一种m3c低频变流器及其故障穿越方法和系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20240829 Address after: 300000 Tianjin Dongli District, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Zone), No. 100 Aerospace Road Patentee after: TIANJIN RUIYUAN ELECTRICAL Co.,Ltd. Country or region after: China Address before: No.1 Xinghua No.7 Branch Road, economic development zone, Xiqing District, Tianjin Patentee before: Tianjin Ruineng electric Co.,LTD. Country or region before: China |