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一種電能質量復合補償方法與流程

文檔序號:12648332閱讀:361來源:國知局
本發明屬于電能質量復合治理領域,具體涉及一種綜合無功補償技術和諧波治理技術的控制方法。

背景技術:
電能是社會經濟快速發展的重要物質保證,近年來,各電力用戶對電能質量的要求越來越高,對電能應用過程中出現的各種質量問題越來越重視。通常的電能質量問題主要由各種無功負載、不平衡負載和非線性負載產生,這些裝置在運行過程中不僅會消耗大量的無功功率,還會產生大量諧波,使得電網電壓劇烈波動,降低電網使用效率,嚴重影響電網供電質量,造成接在同一電網上的用戶無法正常工作。為了改善電網電能質量,出現了各種諧波抑制和無功補償的裝置,現代靜止無功發生器STATCOM具備多方面的優勢,具有連續調節、調節范圍大、響應速度快、控制精度高、運行可靠、諧波含量少、體積小等優點,級聯結構容易實現高壓大容量化,使得STATCOM得到電力工業界廣泛的關注,同時對于STATCOM的控制研究也成為了國內外討論的焦點。STATCOM的電流控制策略是關系設備性能的一項重要技術,電流的控制方法能使得STATCOM的輸出性能和質量有所不同。現有的電能質量治理方法一類為應用于SVC、STATCOM等裝置上的用于補償電網的無功功率;另一類應用于APF等裝置上的用于補償電網諧波,這兩種應用目前使用比較廣泛,在無功功率補償和諧波治理方面具有很大的優勢,但這兩種應用的補償功能較單一,對于需要進行多種補償方式的場合性價比不高?,F有技術應用于電能質量治理,存在以下缺點:功能單一,不能滿足補償方式多樣化的需求,系統工程造價高,占地面積廣。

技術實現要素:
本發明的發明目的是提供一種電能質量復合補償方法,該方法可以克服現有電能質量治理技術單一化的缺陷,在進行電能質量治理時,不需要配備多種補償裝置,可以根據需要對電網進行最優化補償,能夠有效解決設備投資大、占地面積廣的問題。為實現以上發明目的,采取的方案為:一種電能質量復合補償方法,包括如下步驟:1)采樣當前電網電壓信號、負載電流信號以及補償裝置的補償電流信號;2)根據不同的補償方式選擇不同的指令電流計算方法,第一種補償方式為無功和定次諧波補償方式;第二種補償方式為無功和諧波補償方式,當選擇第一種補償方式時,利用鎖相環提取電網電壓信號的同步角頻率,利用同步角頻率wt對步驟1)中的負載電流進行dq變換,得到交流有功電流分量和交流無功電流分量,把交流無功電流分量經過低通濾波器,得到基波無功補償電流分量;3)利用同步角頻率的n次倍頻nwt對負載電流進行dq變換得到諧波次數為n=3k+1的d軸分量和q軸分量,將d軸分量和q軸分量通過低通濾波器,以nwt的同步角頻率進行dq反變換,得到諧波次數為n=3k+1的補償電流;利用同步角頻率的負n次倍頻-nwt對負載電流進行dq變換得到諧波次數為n=3k-1的d軸分量和q軸分量,將d軸分量和q軸分量通過低通濾波器后,以-nwt的同步角頻率進行dq反變換,得到諧波次數為n=3k-1的補償電流;4)將步驟2)中的基波無功補償電流和步驟3)中的諧波次數為n=3k-1的補償電流相加,得到第一種補償方式所需的復合補償指令電流;5)當選擇第二種補償方式時,利用鎖相環得到的電網電壓信號的同步角頻率,對采樣到的負載電流進行dq變換,得到d軸有功電流分量和q軸無功電流分量,將d軸有功分量經過低通濾波器得到基波有功電流分量;6)將負載電流減去步驟5)中的基波有功電流分量后得到第二種補償方式的復合補償指令電流。如圖1所示,本發明主要應用于STATCOM裝置上,該裝置的主功率電路由三相或單相拓撲變流裝置、串聯電感和控制電路構成。該變流裝置的三相輸出通過電感接入交流電源的A、B、C三相。變流裝置部分為逆變器結構,該部分可以為基于H橋的鏈式結構或三相橋式結構,DSP控制電路用于指令電流計算、PWM脈沖觸發和變流裝置直流母線電壓的控制。本發明有益效果:本發明實現了無功功率和諧波的復合治理,解決了目前電能質量治理裝置功能單一的缺點,提高了電能質量治理裝置的性價比。附圖說明圖1、電能質量復合補償裝置示意圖。具體實施方式一種電能質量復合補償方法,包括如下步驟:1)采樣當前電網電壓信號、負載電流信號以及補償裝置的補償電流信號;2)根據不同的補償方式選擇不同的指令電流計算方法,第一種補償方式為無功和定次諧波補償方式;第二種補償方式為無功和諧波補償方式,當選擇第一種補償方式時,利用鎖相環提取電網電壓信號的同步角頻率,利用同步角頻率wt對步驟1)中的負載電流進行dq變換,得到交流有功電流分量和交流無功電流分量,把交流無功電流分量經過低通濾波器,得到基波無功補償電流分量;3)利用同步角頻率的n次倍頻nwt對負載電流進行dq變換得到諧波次數為n=3k+1的d軸分量和q軸分量,將d軸分量和q軸分量通過低通濾波器,以nwt的同步角頻率進行dq反變換,得到諧波次數為n=3k+1的補償電流;利用同步角頻率的負n次倍頻-nwt對負載電流進行dq變換得到諧波次數為n=3k-1的d軸分量和q軸分量,將d軸分量和q軸分量通過低通濾波器后,以-nwt的同步角頻率進行dq反變換,得到諧波次數為n=3k-1的補償電流;4)將步驟2)中的基波無功補償電流和步驟3)中的諧波次數為n=3k-1的補償電流相加,得到第一種補償方式所需的復合補償指令電流;5)當選擇第二種補償方式時,利用鎖相環得到的電網電壓信號的同步角頻率,對采樣到的負載電流進行dq變換,得到d軸有功電流分量和q軸無功電流分量,將d軸有功分量經過低通濾波器得到基波有功電流分量;6)將負載電流減去步驟5)中的基波有功電流分量后得到第二種補償方式的復合補償指令電流。
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