1.4.2  空间矢量控制
空间矢量控制将主电路三相桥臂看成一个整体,使其一个开关周期内输出的平均效果与预期效果一致。它根据伏秒平衡特性,利用与参考电压最接近的三个开关矢量,调整作用时间,从而实现参考电压的等效输出。该方法直流侧电压利用率高,输出性能好,易于控制实现,并且,合理采用不同开关矢量及其对应时间,可以有效降低开关损耗。
1.4.3  单周控制
单周控制,其基本思想是在每个开关周期内强迫开关变量的平均值与控制参考量相等或成比例。其控制信号,根据电源电流、开关占空比和主电路交流侧电容电压差值三者之间的关系,从而简化系统结构,计算算法,进而提高了控制精度和响应度[7]。
在本文中,主要的研究对象是三电平结构,利用空间矢量控制的技术相比其他两种较为成熟,应用较为广泛,因此本文主要分析空间矢量控制。
1.5  本课题研究的主要内容
三电平有源滤波器,其拓扑结构、控制策略及其所带来的新问题等,直接影响整个滤波器系统的效率和应用场合。因此,了解不同拓扑结构的性能及不同控制策略的优缺点,在成本、性能等分析中,对于针对性地选择具有非常现实的意义。本文的结构如下:
第一部分,绪论,说明本课题的研究背景意义等。
第二部分,主要说明有源滤波器的主要理论基础,包括系统组成,基于瞬时无功功率理论中 的检测谐波分量方法以及空间矢量控制的基本内容。
第三部分,首先对二、三电平有源滤波器不同拓扑结构进行分类,分析其各自的性能及优缺点,其次重点分析比较三电平拓扑结构中二极管钳位型和飞跨电容型有源滤波器的性能。
第四部分,分析在三电平结构中,怎样利用空间矢量控制进行控制,并分析其存在的中点电位问题、产生的原因及两种不同的解决方案——方式和软件方式。
第五部分,利用Matlab进行仿真,分析不同拓扑结构的性能。首先,在两电平结构中,在相同情况下(保证各个结构正常工作),分析不同控制策略的优缺点。其次,利用空间矢量控制,分析两、三电平(二极管钳位型)的性能。最后,利用空间矢量控制,重点分析二极管钳位型有源滤波器其在不同工况下的性能。
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