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基于SVPWM的三电平APF双重模糊PI控制策略

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简介:
本文提出了一种基于空间矢量脉宽调制(SVPWM)的三电平有源电力滤波器(APF)双重模糊PI控制策略,旨在优化其谐波补偿性能和效率。 为解决传统比例积分控制参数难以调整及动、静态性能变差导致补偿效果不佳的问题,本段落提出了一种改进的双环重复模糊PI控制方法。该方法结合了重复控制与PI控制的优点,实现了控制器参数的动态调节,并通过采用一种改进后的60°坐标系下三电平SVPWM技术减少了传统三电平SVPWM计算量。 实验结果显示,在电流内环使用传统的PI控制器时,总谐波畸变率为6.28%;而当电流内环控制采用双环重复模糊PI控制器后,电源侧的电流总谐波畸变率显著降低至0.73%。这一控制策略使得理论模型更加接近实际非理想条件下的模型,并提高了谐波电流补偿精度。

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  • SVPWMAPFPI
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    本文提出了一种基于空间矢量脉宽调制(SVPWM)的三电平有源电力滤波器(APF)双重模糊PI控制策略,旨在优化其谐波补偿性能和效率。 为解决传统比例积分控制参数难以调整及动、静态性能变差导致补偿效果不佳的问题,本段落提出了一种改进的双环重复模糊PI控制方法。该方法结合了重复控制与PI控制的优点,实现了控制器参数的动态调节,并通过采用一种改进后的60°坐标系下三电平SVPWM技术减少了传统三电平SVPWM计算量。 实验结果显示,在电流内环使用传统的PI控制器时,总谐波畸变率为6.28%;而当电流内环控制采用双环重复模糊PI控制器后,电源侧的电流总谐波畸变率显著降低至0.73%。这一控制策略使得理论模型更加接近实际非理想条件下的模型,并提高了谐波电流补偿精度。
  • APF有源滤波器复合PI和RCPI、IDIQ谐波检测及SVPWM,实现低THD流参数优化...
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    本文提出了一种针对三相APF的复合控制策略,结合了多种先进的控制技术以降低总谐波失真(THD),从而优化电网电流参数。 三相APF有源滤波器采用复合控制策略:电流部分使用PI控制器结合RC重复控制技术;电压方面则应用PI控制器进行调节;谐波检测通过IDIQ方法实现,同时利用SVPWM调制技术对输出信号进行优化处理。经过上述组合方式的过滤后,电网中的电流总谐波失真率(THD)可降至约3%左右。 此外,该方案还包括详细的参数设定说明及参考文献梳理等内容作为基础支持材料。
  • APF有源滤波器复合PI和RCPI、IDIQ谐波检测及SVPWM,实现低THD流参数优化...
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    本文提出了一种针对三相APF有源滤波器的复合控制策略,结合了电流PI与RC重复控制、电压PI控制和IDIQ谐波检测技术,并应用SVPWM调制方法,以显著降低THD并优化电网电流参数。 三相APF有源滤波器采用复合控制策略:电流部分使用PI控制器结合RC重复控制,电压方面则应用了PI控制器进行调控;谐波检测采用了IDIQ方法,并利用SVPWM调制技术实现滤波效果。经过此组合策略处理后,电网中的电流总谐波失真率(THD)可以达到约3%的水平。此外,还提供了详细的参数说明和相关参考文献的基础信息。
  • PI+APF有源力滤波器谐波抑,实现低1% THD流环
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    本文提出了一种基于PI+重复控制算法的APF(有源电力滤波器)谐波抑制方法,能够有效降低THD至1%以下,显著提升电流环控制性能。 本段落提出了一种基于PI+重复控制的APF有源电力滤波器谐波抑制策略,该方法能够实现电流环控制,并将THD值降低至小于1%,从而有效进行无功补偿。通过采用这种先进的控制技术,可以显著提高系统的电能质量。此外,文中还探讨了基于重复控制的有源电力滤波器的应用及其在减少电网谐波污染方面的优势。此策略结合PI+重复控制和电流环重复控制机制,不仅提升了APF对谐波的有效抑制能力,同时确保了系统运行时的低THD值(小于1%),为工业应用中的电能质量改善提供了新的解决方案。
  • _FuzzyControl_advisor__advisor2002_
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    本项目专注于模糊控制(Fuzzy Control)的研究与应用开发。通过优化模糊控制策略,旨在提高系统灵活性和适应性,特别是在复杂多变环境下实现更精准的自动控制效果。 基于Advisor的模糊控制策略仿真结果达到了预期效果。
  • 力有源滤波器(APF)研究-力有源滤波器(APF研究.pdf
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    本论文深入探讨了三相电力有源滤波器(APF)的控制策略,旨在提高其在非线性负载环境下对谐波和无功功率补偿的效果与效率。通过理论分析和实验验证,提出了优化算法以实现更好的动态响应及稳定性。 三相电力有源滤波器(APF)控制策略的研究 基于统一数学模型的三相四线有源电力滤波器电流滞环控制策略分析
  • STM32F103微BuckPI
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    本项目研究了基于STM32F103微控制器的Buck电路比例积分(PI)控制策略,旨在优化电源转换效率和稳定性。 在STM32中使用定时器生成PWM信号,并通过周期中断更新调制波。代码提供了闭环和开环实验选项,在闭环实验中可以选择电压或电流控制模式。此外,采集到的ADC数据可以通过DAC输出,便于调试。
  • 相离网逆变器PI、PR、QPR及方法
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    本文探讨了适用于三相离网逆变器的不同类型的双环控制策略,包括PI, PR, QPR以及重复控制方式,并分析其在提高系统性能中的应用与优势。 三相离网逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,在太阳能电池板和其他可再生能源系统中广泛应用,用于向电网或负载供电。 双环控制是多变量控制系统的一种架构,包含内环与外环控制器。其中,内环负责迅速响应系统的快速变化;而外环则致力于保持整个系统的稳定性。 参数设计涉及根据特定需求和性能标准选择及确定合适的控制系统参数。这需要对系统进行建模和分析以选配适当的参数来实现所需的控制效果。 双闭环PI控制是一种策略,在该方法中,内环与外环都使用比例-积分(PI)控制器。此技术通常用于多变量系统,旨在提供优良的稳态及动态性能表现。 PR控制即比例谐振控制,是另一种重要的控制系统设计方式。
  • 永磁同步PI闭环
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    本研究探讨了针对永磁同步电机的PI控制技术,提出并分析了一种有效的双闭环控制策略,旨在提升电机驱动系统的动态响应与稳定性。 一个可以运行的MATLAB Simulink文件,对于学习电机控制的人来说具有一定的参考价值,并且能够完美运行。
  • 逆变器SVPWM及中点压均衡.pptx
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    本演示文稿探讨了三电平逆变器的SVPWM控制技术及其中点电压平衡策略,旨在优化电气设备性能和效率。 详细描述了三电平逆变器SVPWM的基本原理,并通过一系列原理图从基础层面进行阐述。同时介绍了与此相关的电压平衡问题以及应对策略,特别是中点电压平衡策略的重要性。