为进一步提升有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)性能,提出一种考虑延时补偿的APF预测无差拍重复控制算法。首先,根据奇数次谐波进行dq坐标变换后为偶次频率分量的特点,通过计算谐波周期的最小公倍数实现快速的指令电流周期预测...为进一步提升有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)性能,提出一种考虑延时补偿的APF预测无差拍重复控制算法。首先,根据奇数次谐波进行dq坐标变换后为偶次频率分量的特点,通过计算谐波周期的最小公倍数实现快速的指令电流周期预测。同时,采用延时信号消除算法(Delay Signal Elimination,DSE)与低通滤波器(Low Pass Filter,LPF)相结合提取基波分量,有效提高了指令电流提取效率。然后,提出通过固定延时后启动AD采样的方法降低无差拍控制下采样前端延时对系统的影响。进而,引入重复控制,并给出了考虑鲁棒性约束下重复控制参数选取方法。最后,通过MATLAB仿真和实际物理实验验证了所提改进控制算法的正确性和有效性。展开更多
文摘为进一步提升有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)性能,提出一种考虑延时补偿的APF预测无差拍重复控制算法。首先,根据奇数次谐波进行dq坐标变换后为偶次频率分量的特点,通过计算谐波周期的最小公倍数实现快速的指令电流周期预测。同时,采用延时信号消除算法(Delay Signal Elimination,DSE)与低通滤波器(Low Pass Filter,LPF)相结合提取基波分量,有效提高了指令电流提取效率。然后,提出通过固定延时后启动AD采样的方法降低无差拍控制下采样前端延时对系统的影响。进而,引入重复控制,并给出了考虑鲁棒性约束下重复控制参数选取方法。最后,通过MATLAB仿真和实际物理实验验证了所提改进控制算法的正确性和有效性。