不平衡电网条件下的PWM整流器控制策略的研究

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在电力系统,由于各种变流装置的普遍使用,给电网带来了大量谐波“污染”,PWM整流器就是其中一种重要变流装置。随着电力电子技术的发展,这种“污染”得到了一定的控制,但仍然较严重,对它的研究不仅迫在眉及,而且具有很好的理论和现实意义,是当前电力电子领域的研究热点。 本文深入研究PWM整流器的工作原理,从不平衡电网的产生原因及其特点分析着手,运用SVPWM控制理论,在总结主电路和控制系统的一般数学模型、dq模型及数学模型优化的基础上,阐述了不平衡电网中抑制SVPWM直流电压谐波控制系统的设计理论、结构。 最后,在分析SVPWM控制算法的基础上,选择主要参数,结合论文的研究目标,运用MATLAB6.5建立仿真模型,通过仿真结果——波形比较分析知道:同传统的控制系统相比较,采用正序、负序两套同步旋转坐标系的独立控制方案较好抑制了SVPWM直流电压谐波,减少了能量损耗,实现无静差控制,能够比较好地减少不平衡电网中2次谐波带来的谐波“污染”,提高了控制系统的跟踪性能和抗干扰性能。
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