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使用upqc提高电能质量综述.doc


文档分类:建筑/环境 | 页数:约21页 举报非法文档有奖
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使用 UPQC 提高电能质量综述综述:利用 UPQC 提高电能质量摘要: 本文为一篇配电网中利用统一电能质量调节器( UPQC ) 提高电能质量的综述。介绍各种不同的宽泛的单相双线制和三相三线或四线制 UPQC 系统结构,及不同的补偿方法和领域的发展。基于 UPQC 独特的功能, 应用或研究中的拓扑, 很多学者已经对 UPQC 采用不同的命名。因此, 形成了一个首字母清单, 强调特定的 UPQC 的特定功能。本文列出 12 中首字母清单, 分别为 UPQC-D, UPQC-DG, UPQC-I, UPQC-L, UPQC-MC, UPQC-MD, UPQC-ML, UPQC-P, UPQCQ, UPQC-R, UPQC-S 和 UPQC-Vamin 。超过 150 篇文献严谨的研究了 UPQC ,并对这些首字母进行细分。关键词: APF ,谐波补偿,电能质量,无功补偿,统一电能质量调节器( UPQC ) ,电压暂降和一致补偿一、介绍在可接受限值维持电能质量是一个挑战。【 1-7 】本文也讨论了低电能质量的不利影响。【1】【2】【5】【7 】总之,低电能质量会增大功率损耗, 会使设备运行不稳定, 干扰旁边的通信线等等。电力电子的广泛使用已经用来承担电力系统中电压电流及无功电流增加所产生的谐波。 APF 已经广泛应用于电能质量的提高。【8】-【 10】。 APF 已经有效的解决一些主要的电能质量问题。【8】-【 10】介绍了 APF 拓扑各方面的广泛研究。本文主要研究 UPQC 。 UPQC 使 APF 家族中的一员。本文为 UPQC 的综述。超过 150 篇文献【8】-【 168 】对其进行了分类。近五年, 超过一半的 UPQC 的文献对使用 UPQC 提高配电网的电能质量有兴趣。这些文献把 UPQC 明显地分为两大类: 1) UPQC 具体结构【 7】-【 168 】,2 )对电压降落进行补偿的方法【 143 】-【 168 】。可以用一些有趣的拓扑来组成 UPQC 系统【 1,9,23,39,40 , 78,88,108,147 】。 UPQC 系统按以下分类: 1 )变换器类型( 电压和电流源);2) 供电系统( 单相双线制, 三相三线和四线制); 3) 最近研究的单相或三相新系统结构。此外, 有一些字母缩略词, 例如, UPQC-P, UPQC-Q, UPQC-L 和 UPQC-R , 这些都被研究者典型的采纳。对于所考虑的研究方面,这些首字母缩略词在写一个宽泛的综述时非常有用。因此,本文主要制定一个针对不同的 UPQC 方面的首字母缩略词清单。照字母顺序排列,认为总共有 12 个首字母缩略词, UPQC-D, UPQCDG,UPQC-I, UPQC-L, UPQC-MC, UPQC-MD, UPQC-ML,UPQC-P, UPQC-Q, UPQC-R, UPQC-S, and UPQC-VAmin 。除此之外,本文也讨论了最有效的用来控制 UPQC 的控制策略,方法和概念。二、 UPQC —当前发展状况【8】-【 10 】有两种 APF ,叫做串联和并联 APF 。并联 APF 是最有潜力解决电流相关的问题,然而,串联 APF 最适合解决电压相关的问题。因为现代配电网系统要求提供更好的电压质量和电流消耗, APF 的安装在实际安装启用中有很大的余地。然而, 单独安装两个分离的装置来补偿电压电流相关的电能质量问题可能不是一个经济的解决方案。 Moran 【 11 】描述了一个系统结构, 采用一个普通的 DC 电抗器使串并联 APF 背靠背连接。这种拓扑是解决线电压调节器的问题。当背靠背变换系统结构真正被关注, Fujita 和 Akagi 【 14 】在 20Kva 实验结果中证明这种拓扑的实际应用。, 把它命名为 UPQC , 因此 UPQC 这个名字被大多数研究者使用[15], [18], [20] –[26], [28], [29], [31] –[67], [69] –[79],[81] –[145], [147] –[168] 。背靠背变换器拓扑结构已经用在串并联变换器中【 12】,统一 APF 【 13】,普遍有源电力线性调节器【 16】【 27】, 普遍电能质量调节系统【 UPQS 】[19], 负载补偿有源调节器【 30】【 57】,普通有源滤波器【 146 】等等。结构上, UPQC 和统一潮流控制器( UPFC )一样【 5】。 UPQC 和 UPF C 都有两个电压源变换器( VSIs ) ,连接一个能量存储元件。 UPFC 是服务于功率转换系统,而 UPQC 是服务于配电系统,同时执行串联和并联补偿。然而, UPFC 只需要提供并联和串联补偿之间的平衡, 因为电能转换系统通常运行在平衡且不失真的环

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  • 时间2017-06-20