【摘 要】
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在智能电网飞速发展的趋势下,尤其是微电子装置在生活中的广泛运用,使得电力系统中的电能质量问题愈来愈重大,怎样有效的提高电能质量无疑变成了当今电力系统的一个十分重要
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在智能电网飞速发展的趋势下,尤其是微电子装置在生活中的广泛运用,使得电力系统中的电能质量问题愈来愈重大,怎样有效的提高电能质量无疑变成了当今电力系统的一个十分重要的研究方向。着力开发新型的电能质量调节器,使其适应不断提高的智能电网供电质量要求,体现了相当大的理论与工程价值。首先,论文提出了一种新型元件复用型低压电能质量调节器,全面分析了其工作原理,对几种不同的主电路拓扑结构进行了一个比较,并着重探讨了元件复用型低压电能质量调节器在多种不同模式下的工作方式。最后,为系统组建了一个基于开关函数的数学模型。其次,把它的正交性特征运用到三相电路的所有信号中,重点研究一种新型广义谐波理论体系。在广义谐波理论基础上,深层次的分析以广义谐波理论和广义dp0正交变换为基础的电能质量扰动检测算法。对三相三桥臂主电路结构的元件复用型低压电能质量调节器复杂的跟踪速度与精度方面的控制能力给出了更高标准,采取了三态滞环控制策略分别对电流、电压扰动补偿的实现最佳控制方法。最终,通过MATLAB/Simulink进行仿真,组建元件复用型低压电能质量调节器检测电路、控制电路和系统工作仿真模型,检验所用的检测方法、控制方略与拓扑结构正确性与实用性。此外,论文还详细阐述元件复用型低压电能质量调节器控制系统设计方案,采用DSP芯片实现硬、软件设计方案,给元件复用型低压电能质量调节器实用性奠定了良好的基础。
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