模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)-并联式有源滤波器(shunt active power filter,SAPF)能够补偿大电压时电能中的电流质量,但若采用单一控制方法难以很好地对电流质量进行补偿。为此,提出了无源性控制(passivity-b...模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)-并联式有源滤波器(shunt active power filter,SAPF)能够补偿大电压时电能中的电流质量,但若采用单一控制方法难以很好地对电流质量进行补偿。为此,提出了无源性控制(passivity-basedcontrol,PBC)与滑模控制(sliding mode control,SMC)相结合的无源性滑模控制补偿方法,用以提升电流质量。首先,推导出不平衡电网下MMC-SAPF的数学模型,并对电压和电流进行正负序分离;然后,针对单一控制方法存在的问题,提出了基于MMC-SAPF的无源性滑模控制方法;最后,搭建了MMC-SAPF系统实验平台,将无源性滑模控制与PID和PBC 2种控制方法进行比较,结果表明无源性滑模控制的精度更高、鲁棒性更强、响应更快,且能够快速、准确地补偿电流。展开更多
文摘模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)-并联式有源滤波器(shunt active power filter,SAPF)能够补偿大电压时电能中的电流质量,但若采用单一控制方法难以很好地对电流质量进行补偿。为此,提出了无源性控制(passivity-basedcontrol,PBC)与滑模控制(sliding mode control,SMC)相结合的无源性滑模控制补偿方法,用以提升电流质量。首先,推导出不平衡电网下MMC-SAPF的数学模型,并对电压和电流进行正负序分离;然后,针对单一控制方法存在的问题,提出了基于MMC-SAPF的无源性滑模控制方法;最后,搭建了MMC-SAPF系统实验平台,将无源性滑模控制与PID和PBC 2种控制方法进行比较,结果表明无源性滑模控制的精度更高、鲁棒性更强、响应更快,且能够快速、准确地补偿电流。