统一电能质量调节器检测与控制技术研究

统一电能质量调节器检测与控制技术研究

论文摘要

统一电能质量调节器(UPQC)是用户电力中一机多用、具有综合电能质量调节能力的设备,它既可以改善电网输入电流的品质,也可以改善负载侧电压的品质,是最能解决多种电能质量问题的有效设备之一。目前,UPQC还未能广泛进入工业应用领域,其相关的检测和控制技术还有待进一步完善和提高。本文针对UPQC信号检测、控制模型和控制方法等方面存在的问题展开深入研究,并提出了新的检测与控制方法。这些工作对于丰富UPQC的检测与控制的基础理论,对于推动UPQC向大规模工业应用,均具有重要意义。UPQC的电压电流信号中除包含正序基波分量外,还可能存在负序和零序基波分量以及其它谐波成分。目前普遍采用基于瞬时无功功率理论的dq0变换方法提取正序基波分量,并由此实施对原始信号中非基波分量的补偿。dq0变换方法计算量较大,硬件实施较复杂,且不适用于单相检测场合。针对此问题,本文在分析三角函数提取基波电压电流成分有关信息的基础上,提出了一种检测UPQC电压电流信号的新方法。该方法利用待检测信号与正弦和余弦参考信号的少量乘除法运算,快速获得待检测信号中的基波电压和基波电流表达式,为高效补偿待检测信号中的非基波分量奠定了基础。同时,该方法能够动态实时跟踪系统频率和正序基波成分幅值与初相位的变化,提高了方法对系统运行工况变化的适应性。某些电力设备,在将其模型由abc坐标系变换到dq坐标系后,仍然存在d、q轴间的交叉耦合,无法实施完全解耦控制。UPQC的dq坐标模型也不例外。针对此问题,本文提出了一种实现完全解耦的新方法:在原模型由abc坐标系变换到dq坐标系的基础上,再增加一次由dq至αβ间的变换,就可使得再变换后的模型,其各轴分量间具有完全解耦的特性。利用此新方法,建立了UPQC的完全解耦模型。完全解耦后的模型,为在一定控制模式和控制方式下实现UPQC的解耦控制或控制系统的解耦设计提供了便利,有助于提高系统控制或系统设计性能。根据UPQC串并联部分在系统控制目标上的不同分工,可以将UPQC的控制模式划分为串压并流模式和串流并压模式,两种模式都可以分别采用开环方式和闭环方式进行控制。本文分别从两种控制模式和两种控制方式入手,提出了相应的控制策略,给出了不同控制策略下给定参考量、检测量等的计算与检测方法。其中,对开环控制,相关参数的计算充分利用了UPQC的解耦模型;对闭环控制,由于控制目标是通过特定的偏差信号进行自动调整,可以不依赖于UPQC串并联部分的具体数学模型,但可以利用解耦模型对闭环控制系统的参数进行设计。仿真与实验结果表明:无论哪种控制模式,按照本文提出的控制策略,都可以实现UPQC的控制目标,且对相同的控制方式,两种控制模式的性能相近。UPQC直流电容电压的控制,常采用PI控制器。PI控制器由于受到设计参数数量的限制,其控制性能可能难以达到比较理想的程度。由于分数阶PIλDμ控制器在传统PID控制器的基础上增加了调节参数的个数,提高了控制器设计与控制规律优化的空间。鉴于此,本文将分数阶PIλDμ控制器引入UPQC直流电容电压的控制,设计的分数阶PIλDμ控制器经仿真分析表明:分数阶PIλDμ控制器与传统PI控制器相比,有助于提高UPQC直流电容电压的动态控制性能。本文研究工作得到了国家自然科学基金项目(项目编号:50467002)的资助。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题研究的目的和意义
  • 1.1.1 研究背景
  • 1.1.2 研究意义
  • 1.2 电能质量的基本内容
  • 1.2.1 电能质量扰动分类
  • 1.2.2 电能质量问题的危害
  • 1.2.3 电能质量问题的解决方案
  • 1.3 统一电能质量调节器的研究现状
  • 1.3.1 UPQC的基本原理
  • 1.3.2 UPQC的拓扑结构
  • 1.3.3 UPQC的检测方法
  • 1.3.4 UPQC的控制策略
  • 1.4 本文主要工作
  • 第2章 UPQC电压电流信号检测方法
  • 2.1 引言
  • 2.2 三角函数运算在电压电流信号检测中的作用
  • 2.2.1 余弦函数在信号基波成分初相位检测中的作用
  • 2.2.2 正弦函数在信号基波成分幅值检测中的作用
  • 2.3 电压电流检测新方法
  • 2.3.1 UPQC基波电压检测方法
  • 2.3.2 UPQC基波电流检测方法
  • 2.4 新检测方法与传统dq0 方法的比较
  • 2.5 仿真分析
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 UPQC完全解耦模型的建立方法
  • 3.1 引言
  • 3.2 基于dq变换的UPQC数学模型
  • 3.2.1 UPQC串并联部分的基本微分方程
  • 3.2.2 UPQC在dq坐标系下的数学模型
  • 3.3 dq数学模型中交叉耦合项的不完全解耦处理
  • 3.4 dq数学模型中交叉耦合项的完全解耦方法
  • 3.4.1 dq坐标系与αβ坐标系的关系
  • 3.4.2 完全解耦方法
  • 3.5 UPQC的完全解耦模型
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 UPQC控制模式与控制策略
  • 4.1 引言
  • 4.2 串压并流模式的控制策略
  • 4.2.1 UPQC串联部分控制策略
  • 4.2.2 UPQC并联部分控制策略
  • 4.2.3 串压并流模式的仿真分析
  • 4.3 串流并压模式的控制策略
  • 4.3.1 UPQC串联部分控制策略
  • 4.3.2 UPQC并联部分控制策略
  • 4.3.3 串流并压模式的仿真分析
  • 4.4 两种模式控制策略的比较
  • 4.5 实验研究
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 UPQC直流电容电压的PIλDμ控制
  • 5.1 引言
  • 5.2 分数阶微积分的基本定义与基本特性
  • 5.2.1 分数阶微积分的基本定义
  • 5.2.2 分数阶微积分的基本特性
  • 5.3 基于PIλDμ的UPQC直流电容电压控制
  • 5.3.1 PIλDμ控制器
  • 5.3.2 UPQC直流电容电压控制系统
  • 5.3.3 UPQC直流电容电压PIλDμ控制器的实现
  • 5.4 参数λ和μ对UPQC直流电容电压影响的仿真分析
  • 5.4.1 λ对直流电容电压控制效果的影响分析
  • 5.4.2 μ对直流电容电压控制效果的影响分析
  • 5.5 UPQC直流电容电压PIλDμ控制动态效果仿真分析
  • 5.6 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录A UPQC实验样机外观与电路结构图
  • 攻读博士学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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